Modelowanie energetycznego bilansu domu jednorodzinnego z pasywnym systemem słonecznych zysków bezpośrednich

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Modelowanie energetycznego bilansu domu jednorodzinnego z pasywnym systemem słonecznych zysków bezpośrednich"

Transkrypt

1 Modelowanie energetycznego bilansu domu jednorodzinnego z pasywnym systemem słonecznych zysków bezpośrednich W artykule przedstawiono główne problemy związane z zastosowaniem pasywnych systemów wykorzystania energii słonecznej w domach jednorodzinnych w skali roku. Poddano analizie kształtowanie się sezonowego zużycia energii cieplnej do ogrzewania w zimie i energii klimatyzacyjnej (elektrycznej) w okresie letnim w budynku o zróżnicowanej konstrukcji ściany południowej. Przeanalizowano wpływ rodzaju tej ściany, tj. jej masy termicznej, zastosowania termoizolacji oraz wpływ wielkości przeszklenia ściany południowej z zadaszeniem i bez zadaszenia zacieniającego, na roczny bilans energetyczny budynku. Symulacje komputerowe przeprowadzono za pomocą programu symulacyjnego DesignBuilder. Racjonalne użytkowanie energii cieplnej w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej w wielu krajach, w tym także w Polsce, jest rozpatrywane głównie z punktu widzenia oszczędności energii w sezonie grzewczym. Wynikiem tego jest, między innymi, rozpowszechniona tendencja do maksymalnego wykorzystania zysków energii promieniowania słonecznego w zimie przez przegrody przezroczyste, głównie przez okna. Część przeszklona elewacji jest jednym z elementów mających największy wpływ na kształtowanie bilansu cieplnego budynku w skali roku oraz komfortu cieplnego i wizualnego przebywających w nim ludzi. W ostatnich latach w Polsce buduje się coraz więcej domów jednorodzinnych o dużym i bardzo dużym stopniu przeszklenia elewacji południowej. W konsekwencji, w okresie lata następuje intensywne przegrzewanie pomieszczeń, co wpływa na znaczne pogorszenie parametrów mikroklimatu i na samopoczucie użytkowników. Oczywiście, mikroklimat pomieszczeń w lecie może być skutecznie kształtowany przez urządzenia klimatyzacyjne, które obecnie w naszym kraju są coraz częściej stosowane, następuje jednak wówczas zdecydowany wzrost kosztów eksploatacyjnych. W zawiązku z tym praca urządzeń klimatyzacyjnych powinna być zoptymalizowana, co w konsekwencji sprowadza się do analizy i modelowania bilansu cieplnego poszczególnych pomieszczeń oraz budynku zarówno w sezonie ogrzewczym jak i w lecie. Najprostszym systemem pasywnego wykorzystania energii promieniowania słonecznego w budynkach jest system zysków bezpośrednich. System ten charakteryzuje się dużymi dobowymi wahaniami temperatury powietrza w pomieszczeniach, niekorzystnymi zwłaszcza w sezonie zimowym, kiedy nocą temperatura powietrza osiąga wartości poniżej zera [6]. Latem z kolei pojawia się uciążliwy problem przegrzewania pomieszczeń. Na powyższe zjawiska ma wpływ głównie zdolność przegród budowlanych do akumulacji ciepła (rola masy termicznej) [3] [4] i zastosowanie termoizolacji ścian oraz optymalny dobór wielkości przeszklenia, zwłaszcza na elewacji południowej.

2 W artykule przeanalizowano wpływ właśnie tych parametrów na roczny bilans energetyczny domu jednorodzinnego porównano wpływ południowej przegrody masywnej z wpływem przegrody lekkiej, przy zastosowaniu różnej wielkości przeszklenia ściany południowej oraz zadaszenia zacieniającego. Przeanalizowano dobowe wahania zysków i strat ciepła przez przegrody budowlane oraz zapotrzebowanie budynku na energię w sezonie letnim i zimowym. Analizę obliczeniową wykonano za pomocą środowiska symulacyjnego DesignBuilder (interfejs graficzny środowiska obliczeniowego EnergyPlus) dla danych meteorologicznych Krakowa. Rys.1. Przykład systemu zysków bezpośrednich. Przeszklona elewacja atrium w budynku Berliner Bogen w Hamburgu. Opis analizowanego systemu Charakterystyczne dla budynków pasywnych jest występowanie dużych okien od strony południowej, aby umożliwić jak największy dostęp energii promieniowania słonecznego do pomieszczeń w zimie, występowanie zadaszenia zacieniającego, które ogranicza przegrzewanie budynku w okresie letnim, masywne ściany kumulujące energię słoneczną oraz odpowiednio przygotowany teren wokół budynku [3]. Przeszklenie od strony południowej umożliwia akumulację energii promieniowania słonecznego w przegrodach masywnych, tj. w ścianie i w podłodze. Podczas intensywnego nagrzewania się ściana południowa pochłania i magazynuje energię promieniowania słonecznego na okres zależny od pojemności cieplnej przegrody [4], a następnie oddaje ciepło w sposób pośredni do pozostałej części budynku [6]. Podczas wzrostu nasłonecznienia oraz temperatury otoczenia niemal natychmiast rośnie temperatura powietrza w budynku. Wahania te można ograniczyć stosując masywne przegrody kumulujące ciepło i oddające je do pomieszczenia dopiero po kilku godzinach, np. nocą i wtedy można ograniczyć dogrzewanie budynku, ograniczając zapotrzebowanie na energię [6]. Problemem są również dni o mniejszym nasłonecznieniu, wtedy z powodu większych przegród przezroczystych występują też dużo większe straty ciepła. Okna, które pasywnie pozyskują energię promieniowania słonecznego, jednocześnie powodują wzrost strat ciepła spowodowany gorszym współczynnikiem przenikania ciepła w stosunku do ścian. Ważne jest więc odpowiednie dobranie parametrów okien i ich powierzchni oraz zabezpieczenie ościeży okiennych przed występowaniem mostków termicznych, aby straty ciepła były jak najmniejsze[1].

3 Rys.2. Schemat systemu zysków bezpośrednich [6]. Przedmiot symulacji komputerowych Symulacje komputerowe zostały przeprowadzone za pomocą środowiska symulacyjnego DesignBuilder, dla danych klimatycznych w formacie IWEC dla Krakowa, udostępnionych przez ASHRAE, wg następujących założeń: analizie poddano dom jednokondygnacyjny (rys.3. i 4.) o wysokości kondygnacji 3,5 m i o wymiarach rzutu 10x10 m, o jednakowej konstrukcji trzech ścian we wszystkich wariantach obliczeniowych, tj. zachodniej, północnej i wschodniej: Porotherm 0,3 m i izolacja 0,15 m ze styropianu oraz przeszkleniu elewacji 30%, bez zadaszenia, stropodach masywny zaizolowany termicznie o współczynniku przenikania ciepła U = 0, 25 W/(m2 K); rozważano trzy warianty ściany południowej: masywną betonową, o dużej masie termicznej, bez izolacji cieplnej, ścianę ceramiczną z Porothermu z izolacją ze styropianu oraz bardzo lekką ścianę ze styropianu, o małej masie termicznej; we wszystkich wariantach ścian były analizowane dwie wielkości przeszklenia 30% i 60% z zadaszeniem i bez; izolowana cieplnie ściana z Porothermu oraz ściana ze styropianu są o tym samym współczynniku przenikania ciepła U; rodzaj przeszklenia w budynku: zestaw szyb zespolonych dwuwarstwowych 2x3 mm z wypełnieniem warstwą powietrza 13 mm, o współczynniku przenikania U=1,8 W/(m2K); przyjęto poziome zadaszenie zacieniające: wysięg 1,5 m; wysokość nad oknem 0,5 m; stałe ogrzewanie budynku do temperatury powietrza 22OC, powyżej temperatury 24OC uruchamiany jest system chłodzenia, wentylacja naturalna utrzymana na poziomie wymiany 1/h; analizowany okres bilansu energetycznego - sezon letni (chłodzenie) i zimowy (ogrzewanie).

4 Rys.3. Analizowany budynek o przeszkleniu 30% i 60% ściany południowej z zadaszeniem zacieniającym. Rys. 4. Schemat analizowanego budynku. Wyniki symulacji Poniżej przedstawiono wyniki symulacji komputerowych dla analizowanego domu jednorodzinnego. W tabeli 1. zamieszczono wyniki rocznego bilansu energetycznego, w osobnych kolumnach zapotrzebowanie na energię do ogrzewania, zapotrzebowanie na energię do chłodzenia oraz podsumowanie.

5 Tabela 1. Roczne zapotrzebowanie na energię do ogrzewania i chłodzenia domu jednorodzinnego dla trzech typów ściany południowej. W generalnym rozrachunku widać, że najwięcej energii budynek zużywa przy zastosowaniu ściany żelbetowej, najmniej dla ściany z Porothermu z izolacją. Roczne zapotrzebowanie na energię w zależności od rodzaju ściany Na rys. 5. przedstawiono roczny bilans energetyczny dla domu jednorodzinnego. Linia wypukła obrazuje zapotrzebowanie na energię do chłodzenia, natomiast linia wklęsła do ogrzewania.

6 Rys. 5. Roczne zapotrzebowanie na energię do ogrzewania i chłodzenia dla trzech rodzajów ściany południowej o 30%. przeszkleniu z zadaszeniem. Z analizy danych na rys. 5. wynika, że przy zastosowaniu południowej ściany o największej masie, a jednocześnie najsłabszym (największym) współczynniku przenikania ciepła U osiągnięto największe zapotrzebowanie na energię do ogrzewania, ale za to najmniejsze zapotrzebowanie na energię do chłodzenia. Różnica w zapotrzebowaniu na energię do ogrzewania budynku ze ścianą żelbetową w porównaniu do budynku ze ścianą styropianową (dla tego samego przeszklenia i zadaszenia) wynosi 24% na korzyść ściany lekkiej, natomiast latem różnica w zapotrzebowaniu na energię do chłodzenia wynosi 17%, ale już na korzyść ściany masywnej. Biorąc pod uwagę koszty klimatyzacji, które są ok. 3 razy większe od koszów ogrzewania, zastosowanie ściany południowej masywnej w skali roku jest droższe o 15% od przegrody lekkiej. Rys.6. Tygodniowe zapotrzebowanie na energię do ogrzewania w sezonie zimowym dla trzech rodzajów ściany południowej o przeszkleniu 30% z zadaszeniem. Z przebiegu rozkładu tygodniowego zapotrzebowania na energię w zimie widać, że przy zastosowaniu południowej ściany masywnej, w ciągu dnia wymagane są największe zasoby ciepła na ogrzewanie budynku, za to wieczorem i w nocy mniej korzystnie wypadają przegrody lekkie.

7 Rys. 7. Tygodniowe zapotrzebowanie na energię do chłodzenia w sezonie letnim dla trzech rodzajów ściany południowej o przeszkleniu 30% z zadaszeniem. Latem sytuacja jest odwrotna i to zastosowanie ściany masywnej zmniejsza koszty energii chłodzenia domu. Z przebiegu wykresu zużycia energii klimatyzacyjnej (elektrycznej) wybranego tygodnia widać, że i w ciągu dnia i wieczorem w budynku najniższe zapotrzebowanie na energię występuje właśnie dla ściany żelbetowej. Dzięki swym zdolnościom akumulacyjnym ściana masywna długo się nagrzewa, przez co komfort cieplny wewnątrz budynku oraz właściwe parametry mikroklimatu pomieszczenia są odczuwalne znacznie dłużej niż w przypadku ścian z Porothermu czy styropianu. Roczne zapotrzebowanie na energię w zależności od wielkości przeszklenia Ważnym elementem bilansu energetycznego każdego budynku jest wielkość przeszklenia, zwłaszcza na elewacji południowej oraz zadaszenie zacieniające. Okna stanowią swego rodzaju kolektor słoneczny mający na celu wyrównanie strat ciepła. Jednak należy pamiętać o sezonie letnim, w którym uzyskuje się efekt odwrotny. Żeby właściwie zaprojektować dom jednorodzinny należy przeanalizować, jaka jest optymalna wielkość okien tak, by zimą umożliwiały jak największy dostęp promieniowania słonecznego, latem natomiast nie powodowały zbyt dużego wzrostu temperatury powietrza w pomieszczeniu [1]. Rys. 8. Roczne zapotrzebowanie na energię do ogrzewania i chłodzenia dla analizowanych trzech rodzajów ściany południowej o przeszkleniu 30% z zadaszeniem. Rys. 9. Roczne zapotrzebowanie na energię do ogrzewania i chłodzenia dla trzech rodzajów ściany

8 południowej o przeszkleniu 60% z zadaszeniem. Na rys. 9. przedstawiono wyniki obliczeń do analizy wpływu wielkości przeszklenia w ścianie południowej na bilans energetyczny w skali roku. Zwiększając wielkość przeszklenia dwukrotnie, tj. z 30% do 60%, w przegrodzie masywnej zapotrzebowanie na energię do ogrzewania budynku obniża się o ok. 17%, natomiast w pozostałych lekkich przegrodach nieznacznie rośnie o ok. 1 2%. Wynika to z wartości współczynnika przenikania ciepła U, który jest korzystniejszy dla okna w stosunku do ściany żelbetowej, ale mniej korzystna w stosunku do ścian lekkich. W sezonie letnim dla wszystkich przegród budynku obserwujemy wzrost zapotrzebowania na energię do chłodzenia, dla żelbetu jest to wzrost o ok. 19%, natomiast dla Porothermu i styropianu o ok. 8 9%. Roczne zapotrzebowanie na energię w zależności od zadaszenia Stosowanie zadaszenia zacieniającego jest niezbędne w okresie letnim, w którym promieniowanie słoneczne bezpośrednio wpływa na wzrost temperatury powietrza w pomieszczeniu, zwłaszcza przy dużych powierzchniach przeszklenia (60%), tworząc dyskomfortowe warunki dla człowieka. Zadaszenie powinno być odpowiednio zaprojektowane, tak żeby zimą umożliwiało jak największy dostęp promieniowania słonecznego, a latem, aby zabezpieczało przed przegrzaniem pomieszczenia. Wyniki przeprowadzonej analizy obliczeniowej przedstawiono na rys. 10 i 11. Rys. 10. Roczne zapotrzebowanie na energię do chłodzenia dla trzech rodzajów ściany południowej o przeszkleniu 30% z zadaszeniem i bez.

9 Rys. 11. Roczne zapotrzebowanie na energię do chłodzenia dla trzech rodzajów ściany południowej o przeszkleniu 60% z zadaszeniem i bez. Dla analizowanych przegród o 30% przeszkleniu dobudowanie zadaszenia, niezależnie od rodzaju ściany, ma podobny wpływ na bilans energetyczny zapotrzebowanie na energię do chłodzenia obniża się o ok. 17%. Przy dwukrotnie większym przeszkleniu obserwuje się spadek zapotrzebowania na energię grzewczą rzędu 24%. Nie mniej jednak samo zapotrzebowanie na energię klimatyzacyjną dla większych okien również jest większe. Wraz ze wzrostem wielkości okien, rosną różnice w bilansie energetycznym budynku. Straty i zyski energii przez przegrody Materiał, z którego wykonane są przegrody znacząco wypływa nie tylko na bilans energetyczny domu, ale również na komfort cieplny człowieka. Im ściana ma wyższy współczynnik przenikania ciepła U, czyli więcej ciepła jest przez nią tracone, tym większy dyskomfort cieplny odczuwa osoba stojąca w pobliżu takiej przegrody. Wynika to z dużych wahań temperatury pomiędzy powierzchniami danej przegrody. Rys. 12. Zyski słoneczne przez okna zewnętrzne zimą w zależności od wielkości przeszklenia i zadaszenia dla ściany porotherm 0,3m +Izol. 0,15m.

10 Na rys.9 i rys. 10. można zauważyć, że zimą zyski słoneczne dla dwa razy większych okien są ok. 2 razy wyższe i wówczas zadaszenie ma mały negatywny wpływ na bilans cieplny. Latem sytuacja wygląda nieco inaczej. Dla dużego przeszklenia (60%) zyski słoneczne są niemal dwukrotnie mniejsze przy zastosowaniu zadaszenia, co korzystnie wpływa na zapotrzebowanie na energię do chłodzenia budynku. Natomiast dla przeszklenia 30% różnica w zyskach słonecznych wynosi ok. 30%. Rys. 13. Zyski słoneczne przez okna zewnętrzne latem w zależności od wielkości przeszklenia i zadaszenia ściany porotherm 0,30m + izol.0,15m. Rys. 14. Starty energii przez ściany w wybranym tygodniu zimy dla różnych rodzajów ściany południowej o przeszkleniu 30% z zadaszeniem.

11 Rys. 15. Starty energii przez ściany w wybranym tygodniu zimy dla różnych rodzajów ściany południowej o przeszkleniu 60%, z zadaszeniem. Tabela 2. Średnia zimowego tygodnia dla dnia i nocy strat energii przez ściany dla różnych rodzajów ścian o przeszkleniu 30% i z zadaszeniem. Szczegółowa analiza wybranego tygodnia sezonu grzewczego wyraźnie wskazuje na duże różnice w wynikach pomiędzy ścianą z żelbetu i pozostałymi ze styropianu i z porothermu. Pierwsza przegroda w ciągu dnia ma dwa razy większe straty energii przez ściany w stosunku do pozostałych. W nocy bilans jest już dodatni, nie mniej jednak ściana masywna również wypada najgorzej. Podsumowując wyniki dla całej doby można zauważyć, że amplituda strat ciepła przez przenikanie przez ściany jest wyraźnie większe dla żelbetu, bo o ok. 22% od porothermu i aż o ok. 40% od styropianu. Roczne zapotrzebowanie na energię w zależności od temperatury powietrza wewnętrznego w budynku Nieznaczne podniesienie wartości temperatury powietrza wewnętrznego w budynku w sezonie ogrzewczym, w granicach 1 2oC, może spowodować znaczy wzrost zużycia energii grzewczej, a tym samym wzrost kosztów eksploatacji budynku. Przykładowe wyniki przeprowadzonej analizy obliczeniowej w tym zakresie przedstawiono na rys. 16.

12 Rys. 16. Roczne zapotrzebowanie na energię do ogrzewania budynku dla trzech rodzajów ściany południowej, o przeszkleniu 30%, z i bez zadaszenia, w zależności od temperatury powietrza wewnętrznego w budynku. Z przeprowadzonej symulacji obliczeniowej programem DesignBuilder wynika, że pozornie nieznaczne podniesienie temperatury powietrza wewnętrznego, w analizowanym domu jednorodzinnym, z 20 do 22oC spowoduje znaczący wzrost obliczeniowego zużycia energii do ogrzewania, w granicach nawet do kilkudziesięciu procent (rys. 16.), co ma bezpośrednie przełożenie na istotny wzrost kosztów ogrzewania budynku. Zatem, jest to potwierdzenie intuicyjnego wniosku, że każdy pozornie nieznaczny wzrost temperatury powietrza w domach jednorodzinnych, w granicach od 1 do 2oC w sezonie ogrzewczym, ma swoje konsekwencje w kosztach eksploatacyjnych. Dokładne określenie wzrostu kosztów ogrzewania z tego tytułu jest możliwe po uwzględnieniu stosowanego rodzaju nośnika energii do ogrzewania budynku. Podsumowanie i wnioski W ostatnich latach wymagania w zakresie ochrony cieplnej budynków istotnie się zaostrzyły, w związku z czym niezbędne jest projektowanie budynków energooszczędnych (tj. lepszych o około 30 % od budynków standardowych) oraz przeprowadzanie weryfikacji energetycznej budynków istniejących. Bardzo pomocnym narzędziem do tego typu symulacji jest program DesignBuilder, który umożliwia kompleksową analizę energetyczną budynku w skali roku. Pozwala on na wprowadzenie praktycznie każdego rodzaju systemu ogrzewczego i klimatyzacyjnego, a następnie obliczenie zapotrzebowania na energię, która dostarczana jest do pomieszczeń w celu utrzymania wymaganej temperatury powietrza w różnych porach roku. Niniejszy artykuł wpisuje się w niezmiernie ważny i aktualny problem oszczędności energii w budynkach mieszkalnych z zastosowaniem pasywnych systemów pozyskiwania energii promieniowania słonecznego na potrzeby kształtowania bilansu energetycznego budynków w skali roku [2]. Jedną z możliwości kształtowania bilansu zysków słonecznych budynku w ciągu roku jest zastosowanie różnego rodzaju konstrukcji zacieniających [5]. Są to głównie nadwieszenia (poziome elementy osłaniające nad oknami), skrzydła zacieniające (elementy pionowe przy oknach) oraz żaluzje (stałe bądź regulowane). Konstrukcje zacieniające mają bardzo duży wpływ na ilość energii promieniowania słonecznego docierającego do pomieszczeń oraz na roczny bilans cieplny budynku. Bardzo skuteczne w tym zakresie są nadwieszenia zacieniające, które są stosowane najczęściej na elewacjach południowych. Konstrukcje te, o różnym wysięgu i odległości od górnej krawędzi okna, pozwalają na pasywną kontrolę nad zyskami słonecznymi przenikającymi przez przegrody przezroczyste budynku. W okresie lata, kiedy tarcza słoneczna pozostaje wysoko nad linią horyzontu, odpowiednio dobrane nadwieszenie horyzontalne blokuje znaczną część energii promieniowania słonecznego, działając jak system pasywnego chłodzenia i zabezpieczając pomieszczenia przed przegrzewaniem. To samo nadwieszenie przy niskiej wysokości kątowej Słońca w zimie nie powinno zbytnio ograniczać zysków

13 ciepła od promieniowania słonecznego przez okna i wspomagania cieplnego bilansu budynku. Zewnętrzne konstrukcje zacieniające oprócz oczywistego wpływu na roczny bilans cieplny budynku wpływają również na kształtowanie rozkładu natężenia światła dziennego w pomieszczeniach. Wpływają zatem znacząco na parametry mikroklimatu pomieszczeń i komfort cieplny oraz wizualny użytkowników [5]. Zadaszenie zmniejsza zapotrzebowanie na chłodzenie aż dwukrotnie dla dużego przeszklenia (60%), dla mniejszego (30%) natomiast o ok. 30%. W pracy przeanalizowano również wpływ masy przegród oraz zmiennego przeszklenia elewacji na roczny bilans energetyczny domu jednorodzinnego. Jak można się było spodziewać, zastosowanie ściany południowej jako masywnej w porównaniu do ścian lekkich jest korzystne tylko z uwagi na zapotrzebowanie na energię do chłodzenia, czyli w okresie lata, które przy zastosowaniu ściany masywnej jest o 17 % mniejsze od pozostałych. Gruba ściana żelbetowa długo się nagrzewa, dlatego też latem dłużej jest chłodna i w budynku nie ma potrzeby stosowania klimatyzacji. Zimą ściana żelbetowa bez izolacji (oczywiście w praktyce taka ściana w naszych warunkach klimatycznych nie może być stosowana, przyjęto ją jedynie dla porównania) traci dużo więcej ciepła niż pozostałe przegrody, ponieważ jej współczynnik przenikania ciepła jest zdecydowanie najmniej korzystny. Przeprowadzona analiza obliczeniowa wykazała, że generalnie wzrost wielkości przeszklenia elewacji południowej ma niekorzystny wpływ na roczny bilans energetyczny budynku. Zimą słońce wpływa dodatnio na zyski energetyczne, ale latem w konsekwencji występuje efekt znacznego przegrzewania pomieszczeń, co wpływa na wzrost zużycia energii na klimatyzację dla masywnej ściany aż o 19%, dla pozostałych o 8-9%. Z tego powodu korzystne jest umieszczenie zadaszenia nad oknami od strony południowej. Geometrię zadaszenia, tj. wysięg oraz odległość od górnej krawędzi okna, powinno się dobierać poprzez analizę symulacyjną rocznego zapotrzebowania budynku na energię dla danej lokalizacji budynku. Bardzo pomocnym narzędziem obliczeniowym w tym zakresie jest stosowany przez autorów niniejszej pracy program DesignBuilder. W analizach obliczeniowych warto również uwzględnić stosunek zapotrzebowania budynku na energię do chłodzenia i ogrzewania jest to ok. 12 % (rys. 9.). Im jest on wyższy, tym większe znaczenie ma zużycie energii do chłodzenia budynku, która obecnie jest ok. 3 razy droższa od energii do ogrzewania. Bibliografia [1] Feist W., Podstawy budownictwa pasywnego, Polski Instytut Budownictwa Pasywnego, [2] Kisilewicz T.: Wpływ decyzji architektoniczno-konstrukcyjnych na zapotrzebowanie budynku na energię. Energodom 2004, Kraków [3] Mikoś J., Budownictwo ekologiczne, Politechnika Śląska, Gliwice [4] Praca zbiorowa, Budownictwo Ogólne, T. 2, Fizyka Budowli, Arkady, Warszawa [5] Włodarczyk D., Nowak H.: Wpływ wymiarów nadwieszeń zacieniających na zużycie energii grzewczej i klimatyzacyjnej w budynku biurowym. Budownictwo o zoptymalizowanym potencjale energetycznym. Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, [6] Wnuk R.: Instalacje w domu pasywnym i energooszczędnym, Przewodnik Budowlany, Autor: Monika Kucypera, Henryk Nowak Źródło: (07-08/09) Zakup czasopismo na: KONTAKT Energia i Budynek

14 WWW: Tel.: (0-22)

Zintegrowane projektowanie energetyczne jako narzędzie poprawy efektywności energetycznej jednorodzinnych budynków mieszkalnych

Zintegrowane projektowanie energetyczne jako narzędzie poprawy efektywności energetycznej jednorodzinnych budynków mieszkalnych Zintegrowane projektowanie energetyczne jako narzędzie poprawy efektywności energetycznej jednorodzinnych budynków mieszkalnych część 2 -zadanie Zaprojektować budynek o jak najwyższej efektywności energetycznej

Bardziej szczegółowo

Projektowanie systemów WKiCh (03)

Projektowanie systemów WKiCh (03) Projektowanie systemów WKiCh (03) Przykłady analizy projektowej dla budynku mieszkalnego bez chłodzenia i z chłodzeniem. Prof. dr hab. inż. Edward Szczechowiak Politechnika Poznańska Wydział Budownictwa

Bardziej szczegółowo

Obliczenia wstępne i etapy projektowania instalacji solarnych

Obliczenia wstępne i etapy projektowania instalacji solarnych Obliczenia wstępne i etapy projektowania instalacji solarnych Projektowanie instalacji solarnych I. S t o s o w a n i e k o l e k t o r ó w w b u d o w n i c t w i e 1. r o d z a j e s y s

Bardziej szczegółowo

Etykietowanie energetyczne - okna pionowe, geometria cz. 2 Jerzy Żurawski, Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska

Etykietowanie energetyczne - okna pionowe, geometria cz. 2 Jerzy Żurawski, Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska Etykietowanie energetyczne - okna pionowe, geometria cz. 2 Jerzy Żurawski, Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska Etykietowanie energetyczne wyrobów obecne jest dziś praktycznie w każdej dziedzinie życia.

Bardziej szczegółowo

Współczynnik przenikania ciepła okien

Współczynnik przenikania ciepła okien Współczynnik U okien w domach energooszczędnych. O czym należy pamiętać kupując nowe okna? Do 25% ogólnej ucieczki ciepła z budynku może dochodzić przez okna. To dużo, biorąc pod uwagę stosunek powierzchni

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Prezentacja IV Potwierdzenie spełnienia wymagań Programu przez projekt budowlany

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Prezentacja IV Potwierdzenie spełnienia wymagań Programu przez projekt budowlany Prezentacja IV Potwierdzenie spełnienia wymagań Programu przez projekt budowlany 25 marca 2013 Dokumenty Dokumenty przedstawiane weryfikatorowi do weryfikacji: projekt budowlany (po wydaniu pozwolenia

Bardziej szczegółowo

Okna w nowobudowanych domach - co zmieni się od 2014 roku?

Okna w nowobudowanych domach - co zmieni się od 2014 roku? Okna w nowobudowanych domach - co zmieni się od 2014 roku? Od 1 stycznia 2014 roku zacznie obowiązywać pierwszy etap zmian, przewidziany w rozporządzeniu zmieniającym warunki techniczne, jakim powinny

Bardziej szczegółowo

Jak zbudować dom poradnik

Jak zbudować dom poradnik Jak zbudować dom poradnik Technologie Koszty budowy Finansowanie inwestycji Domem energooszczędnym jest budynek, na którego ogrzanie zużywamy przynajmniej o 30% mniej energii niż w typowych budynkach,

Bardziej szczegółowo

DOM ENERGOOSZCZĘDNY PROJEKT INFORMACYJNO-EDUKACYJNY PROMUJĄCY BUDOWNICTWO ENERGOOSZCZĘDNE I EKOLOGICZNE WŚRÓD MIESZKAŃCÓW GMINY PSARY

DOM ENERGOOSZCZĘDNY PROJEKT INFORMACYJNO-EDUKACYJNY PROMUJĄCY BUDOWNICTWO ENERGOOSZCZĘDNE I EKOLOGICZNE WŚRÓD MIESZKAŃCÓW GMINY PSARY DOM ENERGOOSZCZĘDNY PROJEKT INFORMACYJNO-EDUKACYJNY PROMUJĄCY BUDOWNICTWO ENERGOOSZCZĘDNE I EKOLOGICZNE WŚRÓD MIESZKAŃCÓW GMINY PSARY Jak budować ekologicznie: domy pasywne oraz architektura niskoenergetyczna

Bardziej szczegółowo

Temperatury na klatkach schodowych i w korytarzach

Temperatury na klatkach schodowych i w korytarzach Temperatury na klatkach schodowych i w korytarzach Temperatury klatek schodowych, podane w aktach prawnych, wahają się w dużych granicach i stąd prawidłowe ich dobranie w obliczeniach zapotrzebowania ciepła

Bardziej szczegółowo

Efektywna Energetycznie Stolarka Okienna. pasywnej w Budzowie. dr arch. Agnieszka Cena Soroko Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska

Efektywna Energetycznie Stolarka Okienna. pasywnej w Budzowie. dr arch. Agnieszka Cena Soroko Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska Efektywna Energetycznie Stolarka Okienna na przykładzie szkoły pasywnej w Budzowie dr arch. Agnieszka Cena Soroko Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska ZADANIA PRZEGRÓD PRZEŹROCZYSTYCH Przegrody przeźroczyste

Bardziej szczegółowo

budownictwo niskoenergetyczne

budownictwo niskoenergetyczne budownictwo niskoenergetyczne lata 80-te XX w. Dania, Szwecja niskoenergetyczny standard budynków nowych znaczne grubości termoizolacji minimalizowanie mostków termicznych szczelność powietrzna budynków

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 4. WYMIANA POWIETRZA W BUDYNKACH Współczynnik przenoszenia ciepła przez wentylację 65

Spis treści. 4. WYMIANA POWIETRZA W BUDYNKACH Współczynnik przenoszenia ciepła przez wentylację 65 Audyt energetyczny na potrzeby termomodernizacji oraz oceny energetycznej budynków : praca zbiorowa. T. 2, Zagadnienia fizyki budowli, audyt energetyczny, audyt remontowy, świadectwa charakterystyki energetycznej

Bardziej szczegółowo

WPŁYW ROZWIĄZAŃ FASADOWYCH NA OŚWIETLENIE POMIESZCZEŃ ŚWIATŁEM DZIENNYM I ROCZNY BILANS ENERGETYCZNY BUDYNKÓW

WPŁYW ROZWIĄZAŃ FASADOWYCH NA OŚWIETLENIE POMIESZCZEŃ ŚWIATŁEM DZIENNYM I ROCZNY BILANS ENERGETYCZNY BUDYNKÓW Instytut Budownictwa WPŁYW ROZWIĄZAŃ FASADOWYCH NA OŚWIETLENIE POMIESZCZEŃ ŚWIATŁEM DZIENNYM I ROCZNY BILANS ENERGETYCZNY BUDYNKÓW dr hab. inż. Henryk Nowak, prof. PWr Wrocław, 05.11.2008r. Plan wystąpienia

Bardziej szczegółowo

Koncepcja fasady bioklimatycznej. oszczędność kosztów i energii oraz wzrost komfortu użytkowników

Koncepcja fasady bioklimatycznej. oszczędność kosztów i energii oraz wzrost komfortu użytkowników Koncepcja fasady bioklimatycznej oszczędność kosztów i energii oraz wzrost komfortu użytkowników 1 Czemu zajmować się tym tematem? Średnia ilość godzin nasłonecznienia dla Polski wynosi około 4,5 5 godzin

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Użyteczności publicznej ADRES BUDYNKU WARSZAWA, SOSNKOWSKIEGO 3 NAZWA PROJEKTU MODERNIZACJA KORTÓW TENISOWYCH ORAZ PRZYKRYCIA KORTÓW

Bardziej szczegółowo

2. Izolacja termiczna wełną mineralną ISOVER

2. Izolacja termiczna wełną mineralną ISOVER 2. Izolacja termiczna wełną mineralną ISOVER wstęp Każdy właściciel chciałby uniknąć strat ciepła związanych z ogrzewaniem budynku w porze zimowej. Nie wystarczy tylko zaizolować dach czy też ściany, ale

Bardziej szczegółowo

BUDYNKI PASYWNE FAKTY I MITY. Opracowanie: Magdalena Szczerba

BUDYNKI PASYWNE FAKTY I MITY. Opracowanie: Magdalena Szczerba BUDYNKI PASYWNE FAKTY I MITY Opracowanie: Magdalena Szczerba MITY Budynki bardzo drogie na etapie budowy Są droższe ale o 5-10% w zależności od wyposażenia Co generuje dodatkowe koszty Zwiększona grubość

Bardziej szczegółowo

Nowa charakterystyka energetyczna: co zmiany oznaczają dla inwestora?

Nowa charakterystyka energetyczna: co zmiany oznaczają dla inwestora? Nowa charakterystyka energetyczna: co zmiany oznaczają dla inwestora? Nowe Warunki Techniczne, jakie weszły w życie w styczniu tego roku, to nie koniec zmian regulacji dotyczących budynków. W promocji

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Prezentacja IV Potwierdzenie spełnienia wymagań Programu przez projekt budowlany

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Prezentacja IV Potwierdzenie spełnienia wymagań Programu przez projekt budowlany Prezentacja IV Potwierdzenie spełnienia wymagań Programu przez projekt budowlany 22 listopada 2013 Dokumenty Dokumenty przedstawiane weryfikatorowi do weryfikacji: projekt budowlany (po wydaniu pozwolenia

Bardziej szczegółowo

Opracowanie charakterystyki energetycznej wg nowych wymagań prawnych

Opracowanie charakterystyki energetycznej wg nowych wymagań prawnych Opracowanie charakterystyki energetycznej wg nowych wymagań prawnych - wprowadzenie, najważniejsze zmiany Adam Ujma Wydział Budownictwa Politechnika Częstochowska 10. Dni Oszczędzania Energii Wrocław 21-22.10.2014

Bardziej szczegółowo

Wpływ zawilgocenia ściany zewnętrznej budynku mieszkalnego na rozkład temperatur wewnętrznych

Wpływ zawilgocenia ściany zewnętrznej budynku mieszkalnego na rozkład temperatur wewnętrznych Wpływ zawilgocenia ściany zewnętrznej budynku mieszkalnego na rozkład temperatur wewnętrznych W wyniku programu badań transportu wilgoci i soli rozpuszczalnych w ścianach obiektów historycznych, przeprowadzono

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie MI z dn r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku...

Rozporządzenie MI z dn r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku... 1 Certyfikacja energetyczna budynków Rozporządzenie MI z dn. 6.11.2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku... 2 Dyrektywa 2002/91/EC i Rozporządzenia: nakładają obowiązek

Bardziej szczegółowo

OCENA OCHRONY CIEPLNEJ

OCENA OCHRONY CIEPLNEJ OCENA OCHRONY CIEPLNEJ 26. W jakich jednostkach oblicza się opór R? a) (m 2 *K) / W b) kwh/m 2 c) kw/m 2 27. Jaka jest zależność pomiędzy współczynnikiem przewodzenia ciepła λ, grubością warstwy materiału

Bardziej szczegółowo

- stosunek kosztów eksploatacji (Coraz droższe paliwa kopalne/ coraz tańsze pompy ciepła)

- stosunek kosztów eksploatacji (Coraz droższe paliwa kopalne/ coraz tańsze pompy ciepła) Czy pod względem ekonomicznym uzasadnione jest stosowanie w systemach grzewczych w Polsce sprężarkowej pompy ciepła w systemie monowalentnym czy biwalentnym? Andrzej Domian, Michał Zakrzewski Pompy ciepła,

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Budynek technologiczny Całość budynku ADRES BUDYNKU Płonka-Strumianka, dz.ew.nr 70/2,71/5,71/8,286 obr Płonka Strumiance

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia ze stosowania świadectw energetycznych dla budynków w nowowznoszonych i oddanych do użytku u

Doświadczenia ze stosowania świadectw energetycznych dla budynków w nowowznoszonych i oddanych do użytku u Politechnika Poznańska Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska prof. dr hab. inż.. Edward Szczechowiak dr inż.. Radosław aw GórzeG rzeński Doświadczenia ze stosowania świadectw energetycznych dla budynków

Bardziej szczegółowo

Wymaganie do spełnienia przez budynek energooszczędny: Obliczenia i sposób ich prezentacji w projekcie jest analogiczny do pkt 3!!!

Wymaganie do spełnienia przez budynek energooszczędny: Obliczenia i sposób ich prezentacji w projekcie jest analogiczny do pkt 3!!! 4. Sporządzenie świadectwa energetycznego w Excelu dla zmodyfikowanego budynku, poprzez wprowadzenie jednej lub kilku wymienionych zmian, w celu uzyskania standardu budynku energooszczędnego, tj. spełniającego

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 31 Poz WYMAGANIA IZOLACYJNOŚCI CIEPLNEJ I INNE WYMAGANIA ZWIĄZANE Z OSZCZĘDNOŚCIĄ ENERGII

Dziennik Ustaw 31 Poz WYMAGANIA IZOLACYJNOŚCI CIEPLNEJ I INNE WYMAGANIA ZWIĄZANE Z OSZCZĘDNOŚCIĄ ENERGII Dziennik Ustaw 31 Poz. 2285 Załącznik nr 2 WYMAGANIA IZOLACYJNOŚCI CIEPLNEJ I INNE WYMAGANIA ZWIĄZANE Z OSZCZĘDNOŚCIĄ ENERGII 1. Izolacyjność cieplna przegród 1.1. Wartości współczynnika przenikania ciepła

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY PP_BUDYNEK_OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Budynek wolnostojący CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU 59-600 Lwówek Śląski, 59-600 Lwówek Śląski

Bardziej szczegółowo

Kiedy nakłady na ogrzewanie rosną, jedno jest pewne: ciepło znajduje drogę ucieczki przez przegrody budowlane.

Kiedy nakłady na ogrzewanie rosną, jedno jest pewne: ciepło znajduje drogę ucieczki przez przegrody budowlane. Efektywność energetyczna domu. Jak obniżyć rachunki za ogrzewanie? Nadeszła jesień. Ta kalendarzowa i ta meteorologiczna. Pikujące w dół słupki termometrów dla właścicieli domów jednorodzinnych nieubłaganie

Bardziej szczegółowo

Systemy solarne Systemy pasywne w budownictwie

Systemy solarne Systemy pasywne w budownictwie Dr inż. Mariusz Szewczyk Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa Katedra Termodynamiki 35-959 Rzeszów, ul. W. Pola 2 Systemy solarne Systemy pasywne w budownictwie

Bardziej szczegółowo

ZUŻYCIE ENERGII DO OGRZEWANIA LOKALU W BUDYNKU WIELORODZINNYM. Paweł Michnikowski

ZUŻYCIE ENERGII DO OGRZEWANIA LOKALU W BUDYNKU WIELORODZINNYM. Paweł Michnikowski ZUŻYCIE ENERGII DO OGRZEWANIA LOKALU W BUDYNKU WIELORODZINNYM Paweł Michnikowski W publikacji przedstawiono: dynamiczne metody wyznaczania zużycia energii do ogrzewania lokalu, prostą metodę godzinową,

Bardziej szczegółowo

Modernizowany budynek. Efektywność energetyczna w budownictwie problematyka, korzyści, ograniczenia. Joanna Rucińska

Modernizowany budynek. Efektywność energetyczna w budownictwie problematyka, korzyści, ograniczenia. Joanna Rucińska http://www.renew-school.eu Warszawa, 6.XI.206r. Modernizowany budynek Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska () Efektywność energetyczna w budownictwie problematyka, korzyści,

Bardziej szczegółowo

Jakie elementy i parametry techniczne powinniśmy brać pod uwagę, szukając energooszczędnego okna dachowego?

Jakie elementy i parametry techniczne powinniśmy brać pod uwagę, szukając energooszczędnego okna dachowego? Jak wybrać okno dachowe do domów z poddaszem? Pakiet dwuszybowy czy trzyszybowy? Zima co roku skłania właścicieli domów jednorodzinnych do refleksji nad tym, jak zapewnić sobie komfort cieplny we wnętrzach,

Bardziej szczegółowo

Energia użytkowa, czyli zadbaj o szczelność domu

Energia użytkowa, czyli zadbaj o szczelność domu Energia użytkowa, końcowa i pierwotna: 3 podstawowe wartości ciepłych i oszczędnych domów Ograniczanie zużycia energii to temat, który zyskuje na znaczeniu z dnia na dzień zwłaszcza, jeśli pod uwagę weźmiemy

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO "TK-109"

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO TK-109 Kraków, dn. 18.03.2013 r. PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO "TK109" 1. DANE OGÓLNE Budynek jednorodzinny, mieszkalny, parterowy, wolno stojący, bez podpiwniczenia.

Bardziej szczegółowo

Program Audytor OZC. Program Audytor OZC. Program Audytor OZC. Program Audytor OZC. Program Audytor OZC. FB VII w09 2006-01-24

Program Audytor OZC. Program Audytor OZC. Program Audytor OZC. Program Audytor OZC. Program Audytor OZC. FB VII w09 2006-01-24 Przegląd d komputerowych narzędzi wspomagania analizy zagadnień fizyki budowli Krzysztof Żmijewski Doc. Dr hab. Inż. itp. itd. Zakład Budownictwa Ogólnego Zespół Fizyki Budowli 3.0 służy do określania

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projekt: BUDYNEK PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW - ocieplenie ul. Sejneńska 86 16-400 Suwałki Właściciel budynku: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach

Bardziej szczegółowo

Zastosowane technologie i praktyczne doświadczenia użytkownika budynku pasywnego

Zastosowane technologie i praktyczne doświadczenia użytkownika budynku pasywnego Zastosowane technologie i praktyczne doświadczenia użytkownika budynku pasywnego Stanisław Grygierczyk Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum 23.09.2016., Bielsko-Biała Czym jest Park Naukowo-Technologiczny?

Bardziej szczegółowo

Budownictwo pasywne i jego wpływ na ochronę środowiska. Anna Woroszyńska

Budownictwo pasywne i jego wpływ na ochronę środowiska. Anna Woroszyńska Budownictwo pasywne i jego wpływ na ochronę środowiska Anna Woroszyńska Dyrektywa o charakterystyce energetycznej budynków 2010/31/UE CEL: zmniejszenie energochłonności mieszkalnictwa i obiektów budowlanych

Bardziej szczegółowo

Fizyka Budowli (Zagadnienia Współczesnej Fizyki Budowli) Zagadnienia współczesnej fizyki budowli

Fizyka Budowli (Zagadnienia Współczesnej Fizyki Budowli) Zagadnienia współczesnej fizyki budowli 4-- Zagadnienia współczesnej fizyki budowli Właściwości cieplno-wilgotnościowe materiałów budowlanych Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe Budownictwo o zredukowanym zużyciu energii Fizyka Budowli ()

Bardziej szczegółowo

Informacja o pracy dyplomowej

Informacja o pracy dyplomowej Informacja o pracy dyplomowej 1. Nazwisko i Imię: Duda Dawid adres e-mail: Duda.Dawid1@wp.pl 2. Kierunek studiów: Mechanika I Budowa Maszyn 3. Rodzaj studiów: inżynierskie 4. Specjalnośd: Systemy, Maszyny

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny Zmiana mocy zamówionej. Łukasz Polakowski

Audyt energetyczny Zmiana mocy zamówionej. Łukasz Polakowski Audyt energetyczny Zmiana mocy zamówionej Łukasz Polakowski Audyt energetyczny Definicja audytu Audyt energetyczny, to analiza głównych ścieżek przepływu energii w celu znalezienia możliwości poprawy ich

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PORÓWNAWCZA ZUŻYCIA I KOSZTÓW ENERGII DLA BUDYNKU JEDNORODZINNEGO W SŁUBICACH I FRANKFURCIE NAD ODRĄ

ANALIZA PORÓWNAWCZA ZUŻYCIA I KOSZTÓW ENERGII DLA BUDYNKU JEDNORODZINNEGO W SŁUBICACH I FRANKFURCIE NAD ODRĄ HENRYK KWAPISZ *1 ANALIZA PORÓWNAWCZA ZUŻYCIA I KOSZTÓW ENERGII DLA BUDYNKU JEDNORODZINNEGO W SŁUBICACH I FRANKFURCIE NAD ODRĄ COMPARATIVE ANALYSIS OF ENERGY CONSUMPTION AND COSTS FOR SINGLE FAMILY HOUSE

Bardziej szczegółowo

Nr oceny energetycznej: Łódź/Łódź_gmina_miejska/Łódź/250/4/3/ _13:44

Nr oceny energetycznej: Łódź/Łódź_gmina_miejska/Łódź/250/4/3/ _13:44 Oceniany budynek Rodzaj budynku Mieszkalny Przeznaczenie budynku Dom jednorodzinny Adres budynku 90-057 Łódź ul. Sienkiewicza 85/87 Rok oddania do użytkowania budynku 2007 Metoda wyznaczania charakterystyki

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO "TK20"

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO TK20 Kraków, dn. 19.02.2013 r. PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO "TK20" 1. DANE OGÓLNE Budynek jednorodzinny, mieszkalny, parterowy z poddaszem użytkowym, wolno

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Użyteczności publicznej Całość budynku ADRES BUDYNKU Warszawa, ul. Gen. Kazimierza Sonskowskiego 3 NAZWA PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

Dom.pl Zanim kupisz nowe okna, sprawdź, co oznaczają najważniejsze parametry okien

Dom.pl Zanim kupisz nowe okna, sprawdź, co oznaczają najważniejsze parametry okien Zanim kupisz nowe okna, sprawdź, co oznaczają najważniejsze parametry okien Zakup okien to inwestycja na lata. Zanim podejmiemy ostateczną decyzję o tym, jakie okna kupić, sprawdźmy co oznaczają parametry,

Bardziej szczegółowo

Letni komfort. z mineralną wełną szklaną URSA. Stockbyte/Thinkstock

Letni komfort. z mineralną wełną szklaną URSA. Stockbyte/Thinkstock Letni komfort z mineralną wełną szklaną URSA Stockbyte/Thinkstock Twój letni komfort z URSA! istockphoto/thinkstock Nasz dom jest naszą ostoją, miejscem, które kochamy i gdzie spędzamy najlepsze momenty

Bardziej szczegółowo

Kategorie budynków ze względu na zapotrzebowanie i zużycie energii

Kategorie budynków ze względu na zapotrzebowanie i zużycie energii Kategorie budynków ze względu na zapotrzebowanie i zużycie energii Budynki można dzielić na różne kategorie. Jedną z nich jest zapotrzebowanie na energię. Zgodnie z klasyfikacją zaproponowaną przez Prof.

Bardziej szczegółowo

1. PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

1. PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA ZAŁĄCZNIK NR 1. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA ORAZ ANALIZA ZASTOSOWANIA ALTERNATYWNYCH / ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII 1. PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Ekspercka propozycja zmiany Działu X oraz Załącznika nr 2, uwzględniająca wariantowość proponowanych rozwiązań. Dział X

Ekspercka propozycja zmiany Działu X oraz Załącznika nr 2, uwzględniająca wariantowość proponowanych rozwiązań. Dział X Załącznik do pisma z dnia 2 listopada 2012 r. Ekspercka propozycja zmiany Działu X oraz Załącznika nr 2, uwzględniająca wariantowość proponowanych rozwiązań Dział X Oszczędność energii i izolacyjność cieplna

Bardziej szczegółowo

Zmiany izolacyjności cieplnej przegród budowlanych na tle modyfikacji obowiązujących norm i przepisów

Zmiany izolacyjności cieplnej przegród budowlanych na tle modyfikacji obowiązujących norm i przepisów Zmiany izolacyjności cieplnej przegród budowlanych na tle modyfikacji obowiązujących norm i przepisów Tomasz STEIDL *) Rozwój budownictwa mieszkaniowego w sytuacji przechodzenia na gospodarkę rynkową uwarunkowany

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia fizyki budowli przy ocieplaniu od wewnątrz

Zagadnienia fizyki budowli przy ocieplaniu od wewnątrz Zagadnienia fizyki budowli przy ocieplaniu od wewnątrz YTONG MULTIPOR Xella Polska sp. z o.o. 31.05.2010 Izolacja od wnętrza Zazwyczaj powinno wykonać się izolację zewnętrzną. Pokrywa ona wówczas mostki

Bardziej szczegółowo

CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNĄ OBUDOWY BALKONU FACTORS INFLUENCING ENERGY-SAVING POTENTIAL OF A GLAZED BALCONY

CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNĄ OBUDOWY BALKONU FACTORS INFLUENCING ENERGY-SAVING POTENTIAL OF A GLAZED BALCONY MAGDALENA GRUDZIŃSKA *1 CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNĄ OBUDOWY BALKONU FACTORS INFLUENCING ENERGY-SAVING POTENTIAL OF A GLAZED BALCONY Streszczenie Abstract Artykuł analizuje wpływ zabudowy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU ZAKRES I OCZEKIWANE REZULTATY PLANOWANYCH DZIAŁAŃ, ANALIZA UWARUNKOWAŃ I OGRANICZEŃ

PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU ZAKRES I OCZEKIWANE REZULTATY PLANOWANYCH DZIAŁAŃ, ANALIZA UWARUNKOWAŃ I OGRANICZEŃ MAŁOPOLSKA AKADEMIA SAMORZĄDOWA DOBRA TERMOMODERNIZACJA W PRAKTYCE PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU ZAKRES I OCZEKIWANE REZULTATY PLANOWANYCH DZIAŁAŃ, ANALIZA UWARUNKOWAŃ I OGRANICZEŃ autor: mgr inż.

Bardziej szczegółowo

Oferta Małopolskiego Centrum Budownictwa Energooszczędnego skierowana różnych grup przedsiębiorców oraz osób indywidualnych.

Oferta Małopolskiego Centrum Budownictwa Energooszczędnego skierowana różnych grup przedsiębiorców oraz osób indywidualnych. Prezentujemy szczegółową ofertę Małopolskiego Centrum Budownictwa Energooszczędnego, opartą na zapleczu naukowo-laboratoryjnym Politechniki Krakowskiej. Poprzez współpracę z MCBE istnieje możliwość przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY PP_BUDYNEK_OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Budynek wolnostojący CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU 59-600 Lwówek Śląski, 59-600 Lwówek Śląski

Bardziej szczegółowo

Efektywne zarządzanie energią celem polityki energetycznej

Efektywne zarządzanie energią celem polityki energetycznej Materiały izolacyjne: energooszczędność domu i walka ze smogiem Wraz z nadejściem wiosny temat smogu ucichnie, ale problem nie zniknie. Jego rozwiązanie wymaga zarówno zmiany postaw społecznych, jak i

Bardziej szczegółowo

Wymagania dla nowego budynku a

Wymagania dla nowego budynku a Rodzaj budynku 1) Przeznaczenie budynku 2) Adres budynku Rok oddania do nia budynku 3) Metoda obliczania charakterystyki energetycznej 4) Powierzchnia pomieszczeń o regulowanej temperaturze powietrza (powierzchnia

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja energetyczna okien nowych i wymienianych Część 3. Bilans energetyczny okien w sezonie grzewczym

Optymalizacja energetyczna okien nowych i wymienianych Część 3. Bilans energetyczny okien w sezonie grzewczym Optymalizacja energetyczna okien nowych i wymienianych Część 3 Bilans energetyczny okien w sezonie grzewczym Jak przedstawiono w części 1 i 2 optymalizacji energetycznej okien powszechnie używanym wskaźnikiem

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja energetyczna okien nowych i wymienianych Część 1

Optymalizacja energetyczna okien nowych i wymienianych Część 1 Optymalizacja energetyczna okien nowych i wymienianych Część 1 Co roku wymienia się w Polsce miliony okien nowe okna mają być cieplejsze i powinny zmniejszać zużycie energii potrzebnej na ogrzanie mieszkań.

Bardziej szczegółowo

R = 0,2 / 0,04 = 5 [m 2 K/W]

R = 0,2 / 0,04 = 5 [m 2 K/W] ZADANIA (PRZYKŁADY OBLICZENIOWE) z komentarzem 1. Oblicz wartość oporu cieplnego R warstwy jednorodnej wykonanej z materiału o współczynniku przewodzenia ciepła = 0,04 W/mK i grubości d = 20 cm (bez współczynników

Bardziej szczegółowo

Biurowiec niskoenergetyczny i pasywny w Euro-Centrum, zastosowane technologie, doświadczenia użytkownika

Biurowiec niskoenergetyczny i pasywny w Euro-Centrum, zastosowane technologie, doświadczenia użytkownika Biurowiec niskoenergetyczny i pasywny w Euro-Centrum, zastosowane technologie, doświadczenia użytkownika dr Stanisław Grygierczyk Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum 05.07.2012 r., Kraków 1. Dlaczego

Bardziej szczegółowo

Przykładowe rozwiązania ścian dwuwarstwowych z wykorzystaniem asortymentu Xella

Przykładowe rozwiązania ścian dwuwarstwowych z wykorzystaniem asortymentu Xella System 20 cm PLUS łączy zalety bloków SILKA i YTONG z bloczkami YTONG MULTIPOR i jest najlepszym oraz najnowocześniejszym rozwiązaniem budowlanym proponowanym przez firmę Xella. Jego stosowanie gwarantuje

Bardziej szczegółowo

EKRAN 15. Zużycie ciepłej wody użytkowej

EKRAN 15. Zużycie ciepłej wody użytkowej Ciepła woda użytkowa Obliczenie ilości energii na potrzeby ciepłej wody wymaga określenia następujących danych: - zużycie wody na użytkownika, - czas użytkowania, - liczba użytkowników, - sprawność instalacji

Bardziej szczegółowo

Pytania kontrolne dotyczące zakresu świadectw charakterystyki energetycznej

Pytania kontrolne dotyczące zakresu świadectw charakterystyki energetycznej Pytania kontrolne dotyczące zakresu świadectw charakterystyki energetycznej Czy potrafisz wyznaczyć wskaźniki EP, EK i EU? wyznaczyć roczne zapotrzebowanie na użytkową, końcową oraz nieodnawialną energię

Bardziej szczegółowo

Zmiana wymagań dotyczących efektywności energetycznej budynków a inne aspekty projektowania

Zmiana wymagań dotyczących efektywności energetycznej budynków a inne aspekty projektowania KONFERENCJA BUDOWLANA PROJEKTOWANIE BUDYNKÓW OD 2017 ROKU NOWE WYMAGANIA W ZAKRESIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ, Warszawa 16.11.2016 Zmiana wymagań dotyczących efektywności energetycznej budynków a inne

Bardziej szczegółowo

ANALIZA OSZCZĘDNOŚCI ENERGII CIEPLNEJ W BUDOWNICTWIE MIESZKANIOWYM JEDNORODZINNYM

ANALIZA OSZCZĘDNOŚCI ENERGII CIEPLNEJ W BUDOWNICTWIE MIESZKANIOWYM JEDNORODZINNYM Budownictwo o zoptymalizowanym potencjale energetycznym 1(13) 2014, s. 9-14 Izabela ADAMCZYK-KRÓLAK Politechnika Częstochowska ANALIZA OSZCZĘDNOŚCI ENERGII CIEPLNEJ W BUDOWNICTWIE MIESZKANIOWYM JEDNORODZINNYM

Bardziej szczegółowo

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Warszawa, 4.11.2011. mgr inż. Dariusz Koc Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Warszawa, 4.11.2011. mgr inż. Dariusz Koc Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Wymagania w zakresie ochrony cieplnej budynków w Polsce Optymalizacja standardu energetycznego budynków w projektowaniu Badania termowizyjne w diagnostyce cieplnej budynków Krajowa Agencja Poszanowania

Bardziej szczegółowo

Analiza porównawcza. Zużycie energii w budynku przy ul. Chochlika 4 w okresie i analytics

Analiza porównawcza. Zużycie energii w budynku przy ul. Chochlika 4 w okresie i analytics Analiza porównawcza Zużycie energii w budynku przy ul. Chochlika 4 w okresie 2007-2008 i 2008-2009 analytics Analiza stanu zużycia energii przed i po termomodernizacji na podstawie danych z pomiarów dla

Bardziej szczegółowo

Część teoretyczna pod redakcją: Prof. dr. hab. inż. Dariusza Gawina i Prof. dr. hab. inż. Henryka Sabiniaka

Część teoretyczna pod redakcją: Prof. dr. hab. inż. Dariusza Gawina i Prof. dr. hab. inż. Henryka Sabiniaka Część teoretyczna pod redakcją: Prof. dr. hab. inż. Dariusza Gawina i Prof. dr. hab. inż. Henryka Sabiniaka Autorzy: Prof. dr hab. inż. Dariusz Gawin rozdziały: 1, 2, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 i 7.5; Dr inż.

Bardziej szczegółowo

KARTA BADAŃ SKUTECZNOŚCI AERO - THERM

KARTA BADAŃ SKUTECZNOŚCI AERO - THERM KARTA BADAŃ SKUTECZNOŚCI AERO - THERM Badania przeprowadzone w Techniczno-Badawczym Instytucie Budownictwa w Pradze Instytut jest członkiem ILAC (Akredytacji Laboratoriów Współpracy Międzynarodowej) i

Bardziej szczegółowo

Projektowanie budynków niskoenergetycznych i pasywnych

Projektowanie budynków niskoenergetycznych i pasywnych Projektowanie budynków niskoenergetycznych i pasywnych Prezentacja audiowizualna opracowana w ramach projektu Nowy Ekspert realizowanego przez Fundację Poszanowania Energii Projektowanie budynków niskoenergetycznych

Bardziej szczegółowo

Materiały edukacyjne dla doradców Na podstawie projektu gotowego z kolekcji Muratora M03a Moje Miejsce. i audytorów energetycznych

Materiały edukacyjne dla doradców Na podstawie projektu gotowego z kolekcji Muratora M03a Moje Miejsce. i audytorów energetycznych Świadectwo energetycznej Fizyka budowli dla z BuildDesk. domu jednorodzinnego. Instrukcja krok po kroku Materiały edukacyjne dla doradców Na podstawie projektu gotowego z kolekcji Muratora M03a Moje Miejsce

Bardziej szczegółowo

metoda obliczeniowa Oceniany budynek EU = 49,23 kwh/(m 2 rok) EP = 173,51 kwh/(m 2 rok) /(m 2 rok)

metoda obliczeniowa Oceniany budynek EU = 49,23 kwh/(m 2 rok) EP = 173,51 kwh/(m 2 rok) /(m 2 rok) Rodzaj budynku 2) Przeznaczenie budynku 3) Adres budynku Budynek, o którym mowa w art. 3 ust. tak 2 ustawy 4) Rok oddania do nia budynku 5) 1974 Metoda wyznaczania charakterystyki energetycznej 6) Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

Dom.pl Profile aluminiowe. Ciepłe i energooszczędne okna do nowoczesnych domów

Dom.pl Profile aluminiowe. Ciepłe i energooszczędne okna do nowoczesnych domów Profile aluminiowe. Ciepłe i energooszczędne okna do nowoczesnych domów Profile aluminiowe przez lata uznawane były zbyt zimne do domów mieszkalnych. I owszem, zimne profile aluminiowe, wykonane w całości

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Budynek Przedszkola Całość budynku ADRES BUDYNKU Dębe Wielkie, dz. nr ew. 4/2, 4/2 NAZWA PROJEKTU POWIERZCHNIA

Bardziej szczegółowo

Modelowe rozwiązanie budynek jednorodzinny pokazowy dom pasywny

Modelowe rozwiązanie budynek jednorodzinny pokazowy dom pasywny Modelowe rozwiązanie budynek jednorodzinny pokazowy dom pasywny Przedmiot: Wykorzystanie dostępnych na rynku materiałów i rozwiązań do wykonania obiektu pasywnego do zamieszkania przez indywidualną rodzinę

Bardziej szczegółowo

ArCADia-TERMO LT 5.3 Wersja Prezentacyjna

ArCADia-TERMO LT 5.3 Wersja Prezentacyjna LT 5.3 Wersja Prezentacyjna Pobierz w pełni funkcjonalną, nie ograniczoną czasowo wersję programu LT 5.3 Wersja Prezentacyjna Pobierz i używaj ZA DARMO!!! Czym jest LT 5.3 Wersja Prezentacyjna? to najpopularniejszy

Bardziej szczegółowo

Sposób przygotowania świadectwa: metodologia, podstawowe wzory i założenia

Sposób przygotowania świadectwa: metodologia, podstawowe wzory i założenia Sposób przygotowania świadectwa: metodologia, podstawowe wzory i założenia Opracowanie: BuildDesk Polska 6 listopada 2008 roku Minister Infrastruktury podpisał najważniejsze rozporządzenia wykonawcze dotyczące

Bardziej szczegółowo

STADIUM / BRANŻA: PROJEKT BUDOWLANY CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA TRISO PROJEKT S. C. RYNEK 4

STADIUM / BRANŻA: PROJEKT BUDOWLANY CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA TRISO PROJEKT S. C. RYNEK 4 TEMAT: REWITALIZACJA ZARABIA ETAP III POLEGAJĄCA NA BDOWIE KORTÓW TENISOWYCH, BOISKA DO BADMINTONA, FNDAMENTÓW POD ZADASZENIE KORTÓW TENISOWYCH, PIŁKOCHYTÓW ORAZ BDYNK SZATNIOWO-GOSPODARCZEGO WRAZ Z WEWNĘTRZNĄ

Bardziej szczegółowo

Zasoby a Perspektywy

Zasoby a Perspektywy PERSPEKTYWY ROZWOJU BUDOWNICTWA NISKOENERGETYCZNEGO Dr hab. Inż. Jan Danielewicz, prof. PWr Dr inż. Małgorzata Szulgowska-Zgrzywa Zasoby a Perspektywy Regulacje prawne w zakresie ochrony cieplnej Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

budynek magazynowy metoda obliczeniowa Oceniany budynek EU = 81,70 kwh/(m 2 rok) EP = 116,21 kwh/(m 2 rok) /(m 2 rok)

budynek magazynowy metoda obliczeniowa Oceniany budynek EU = 81,70 kwh/(m 2 rok) EP = 116,21 kwh/(m 2 rok) /(m 2 rok) Rodzaj budynku 2) Przeznaczenie budynku 3) Adres budynku Budynek, o którym mowa w art. 3 ust. nie 2 ustawy 4) Rok oddania do nia budynku 5) 1994 Metoda wyznaczania charakterystyki energetycznej 6) Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

Skojarzone układy Hewalex do podgrzewania ciepłej wody użytkowej i ogrzewania budynku

Skojarzone układy Hewalex do podgrzewania ciepłej wody użytkowej i ogrzewania budynku Skojarzone układy Hewalex do podgrzewania ciepłej wody użytkowej i ogrzewania budynku Układy grzewcze, gdzie konwencjonalne źródło ciepła jest wspomagane przez urządzenia korzystające z energii odnawialnej

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku użyteczności publicznej opracowana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania

Bardziej szczegółowo

Instalacje z kolektorami pozyskującymi energię promieniowania słonecznego (instalacje słoneczne)

Instalacje z kolektorami pozyskującymi energię promieniowania słonecznego (instalacje słoneczne) Czyste powietrze - odnawialne źródła energii (OZE) w Wyszkowie 80% dofinansowania na kolektory słoneczne do podgrzewania ciepłej wody użytkowej dla istniejących budynków jednorodzinnych Instalacje z kolektorami

Bardziej szczegółowo

Program BEST_RE. Pakiet zawiera następujące skoroszyty: BEST_RE.xls główny skoroszyt symulacji RES_VIEW.xls skoroszyt wizualizacji wyników obliczeń

Program BEST_RE. Pakiet zawiera następujące skoroszyty: BEST_RE.xls główny skoroszyt symulacji RES_VIEW.xls skoroszyt wizualizacji wyników obliczeń Program BEST_RE jest wynikiem prac prowadzonych w ramach Etapu nr 15 strategicznego programu badawczego pt. Zintegrowany system zmniejszenia eksploatacyjnej energochłonności budynków. Zakres prac obejmował

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Mieszkalny CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU Piekary Śląskie, Skłodoskiej 93 NAZWA PROJEKTU LICZBA LOKALI 30 LICZBA

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Mieszkalny CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU Piekary Śląskie, Skłodoskiej 91 NAZWA PROJEKTU LICZBA LOKALI 30 LICZBA

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&994

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&994 Charakterystyka energetyczna budynku. LK&994 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Bardziej szczegółowo

Budownictwo mieszkaniowe

Budownictwo mieszkaniowe Budownictwo mieszkaniowe www.paech.pl Wytrzymałość prefabrykowanych ścian żelbetowych 2013 Elementy prefabrykowane wykonywane są z betonu C25/30, charakteryzującego się wysokimi parametrami. Dzięki zastosowaniu

Bardziej szczegółowo

Jakie okna zapewnią najwięcej światła w domu?

Jakie okna zapewnią najwięcej światła w domu? Jakie okna zapewnią najwięcej światła w domu? Okna powinny doświetlać odpowiednio wnętrza, ogrzewać je zimą darmową energią słoneczną, ale latem nie dopuszczać do przegrzania pomieszczenia. Odpowiednie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Spis oznaczeń 10 CZĘŚĆ TEORETYCZNA

Spis treści. Spis oznaczeń 10 CZĘŚĆ TEORETYCZNA Podstawy teoretyczne i praktyka - wykonywanie świadectw charakterystyki energetycznej / część teoretyczna pod redakcją Dariusza Gawina i Henryka Sabiniaka ; autorzy: Dariusz Gawin, Maciej Grzywacz, Tomasz

Bardziej szczegółowo

Józef Frączek Jerzy Janiec Ewa Krzysztoń Łukasz Kucab Daniel Paściak

Józef Frączek Jerzy Janiec Ewa Krzysztoń Łukasz Kucab Daniel Paściak OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWNE ZWIĄZANE ZE ZMNIEJSZENIEM ZAPOTRZEBOWANIA BUDYNKÓW NA CIEPŁO ORAZ ZWIĘKSZENIEM WYKORZYSTANIA ENERGII ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH DZIAŁ DORADCÓW ENERGETYCZNYCH Wojewódzkiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&1082

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&1082 Charakterystyka energetyczna budynku. LK&1082 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&1079

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&1079 Charakterystyka energetyczna budynku. LK&1079 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Bardziej szczegółowo

Pompy ciepła 25.3.2014

Pompy ciepła 25.3.2014 Katedra Klimatyzacji i Transportu Chłodniczego prof. dr hab. inż. Bogusław Zakrzewski Wykład 6: Pompy ciepła 25.3.2014 1 Pompy ciepła / chłodziarki Obieg termodynamiczny lewobieżny Pompa ciepła odwracalnie

Bardziej szczegółowo

Mostki cieplne wpływ mostków na izolacyjność ścian w budynkach

Mostki cieplne wpływ mostków na izolacyjność ścian w budynkach Mostki cieplne wpływ mostków na izolacyjność ścian w budynkach 2 SCHÖCK ISOKORB NOŚNY ELEMENT TERMOIZOLACYJNY KXT50-CV35-H200 l eq = 0,119 [W/m*K] Pręt sił poprzecznych stal nierdzewna λ = 15 W/(m*K) Pręt

Bardziej szczegółowo