WYTYCZNE TWORZENIA KONCEPCJI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU RECOMMENDATION FOR ENERGY CONCEPT OF A BUILDING
|
|
- Grażyna Niewiadomska
- 8 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 DOROTA CHWIEDUK *1 WYTYCZNE TWORZENIA KONCEPCJI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU RECOMMENDATION FOR ENERGY CONCEPT OF A BUILDING Streszczenie Abstract Przeprowadzono obliczenia symulacyjne nieustalonych stanów energetycznych dowolnego przykładowego budynku z uwzględnieniem napromieniowania słonecznego. Otrzymane wyniki pozwalają wysnuć wnioski, a w konsekwencji sformułować wytyczne do tworzenia koncepcji energetycznej budynku w kontekście oddziaływania energii promieniowania słonecznego. Okazuje się, że sformułowane wnioski pokrywają się w znacznej mierze z wnioskami dotyczącymi nasłonecznienia obudowy. Oznacza to, że znajomość warunków napromieniowania obudowy budynku jest jedną z podstawowych informacji pozwalających odpowiednio kształtować koncepcję architektoniczną i energetyczną budynku. Słowa kluczowe: energia słoneczna, zapotrzebowanie na ciepło/chłód, koncepcja energetyczna budynku Simulation studies of unsteady energy states of a building with solar energy impact have been performed. On a base of results obtained the conclusions can be withdrawn, and in consequence the recommendations for energy concepts of buildings with respect to solar energy influence can be formulated. It turns out that these recommendations are nearly the same as results of analysis of insolation conditions. Therefore it can be said, that knowledge of solar energy availability on a building envelope is crucial for good architectural concept of a building, as well as energy ones. Keywords: solar energy, heating/cooling energy demand, energy concept of a building * Dr hab. inż. Dorota Chwieduk, prof. PW, Instytut Techniki Cieplnej, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa, Politechnika Warszawska.
2 46 1. Wstęp Obliczenia bilansów cieplnych budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej prowadzone są w kraju zwykle jedynie w okresie sezonu grzewczego, co prowadzi do bardzo jednostronnego spojrzenia na budynek z punktu widzenia jego rzeczywistych obciążeń cieplnych. Budynek ulega oddziaływaniu środowiska zewnętrznego w ciągu całego roku. Komfort cieplny powinien więc być zapewniony przez cały rok. Na podstawie przeprowadzonych rozważań i obliczeń symulacyjnych można stwierdzić, że przy pewnych rozwiązaniach architektoniczno-konstrukcyjno-materiałowych i przy pewnej lokalizacji pomieszczeń zapotrzebowanie na chłód może stać się dominującym składnikiem bilansu energetycznego tych pomieszczeń czy też nawet całego budynku. Korzystając z wyników przeprowadzonych obliczeń symulacyjnych nieustalonych stanów termicznych budynku, sformułowano wytyczne do tworzenia koncepcji energetycznej budynku w kontekście oddziaływania energii promieniowania słonecznego. 2. Bilans cieplny powietrza w budynku Równanie bilansu cieplnego powietrza w pomieszczeniu czy też budynku można zapisać jako równanie o postaci ogólnej i o parametrach skupionych. Każdą składową takiego równania bilansowego można wyznaczać oddzielnie, obliczając ją z dowolną szczegółowością. Obudowę budynku tworzą przegrody nieprzezroczyste i przezroczyste, na które oddziałuje promieniowanie słoneczne w sposób bezpośredni. Przegrody zewnętrzne obudowy to także elementy posadowione w gruncie (fundamenty, posadzka na gruncie), na które bezpośrednio promieniowanie słoneczne nie wpływa. Wymiana ciepła następuje pomiędzy wnętrzem o określonej (względnie stałej) temperaturze wewnętrznej powietrza a otoczeniem zewnętrznym reprezentowanym przez obiekty w otoczeniu i otoczenie atmosferyczne, o zmiennej temperaturze powietrza zewnętrznego, i dalsze otoczenie, tj. pozorny nieboskłon również o zmiennej temperaturze. Wymiana ciepła występuje też pomiędzy wnętrzem a środowiskiem gruntowym o zmiennej temperaturze gruntu. Różne elementy obudowy charakteryzują się różną opornością cieplną. Dodatkowo do pomieszczenia z przezroczystymi elementami obudowy oknami napływa bezpośrednio energia promieniowania słonecznego. W przypadku nieprzezroczystych przegród promieniowanie słoneczne oddziałuje na powierzchnię przegród, w których jest pochłaniane. Jeżeli temperatura otoczenia zewnętrznego T z jest niższa od temperatury wewnętrznej T w, budynek może tracić ciepło (strumień Q ob ) przez przegrody zewnętrzne obudowy i wskutek wentylacji (strumień Q wen ). Jeżeli działa instalacja ogrzewania o mocy Q co oraz występują zyski wewnętrzne ciepła o mocy Q wew i zyski z promieniowania słonecznego o mocy Q s, wtedy bilans energii dla powietrza można zapisać jako: dtw ρ cv = Q wew () t + Q co () t + Q s () t -Q ob () t -Q wen () t (1) dt W przypadku gdy wszystkie pomieszczenia w budynku mają taką samą temperaturę T w i jest ona stała w czasie i przestrzeni (co ułatwia rozważania i analizę porównawczą bilansów energetycznych różnych pomieszczeń/budynków), wtedy lewa strona równania
3 jest równa zero. Przyjęcie takiego założenia oznacza, że instalacja grzewczo-chłodząca (klimatyzacyjna) musi działać w sposób nadążny za zmieniającymi się w czasie warunkami otoczenia atmosferycznego. Jak wspomniano, w przypadku przegród nieprzezroczystych promieniowanie słoneczne działa jedynie na ich powierzchnię, gdzie jest pochłaniane w ilości zależnej od absorpcyjności danej ich powierzchni (dla promieniowania słonecznego) oraz od izolacyjności cieplnej przegrody, która ogranicza przepływ pozyskanego ciepła do wnętrza pomieszczenia. Wymianę ciepła przez nieprzezroczyste elementy obudowy sprowadzono do przepływu ciepła przez przewodzenie. Pole temperatury w układzie jednowymiarowym w stanie nieustalonym (T p (x,t) temperatura przegrody w węźle x w czasie t), w przegrodzie jednowarstwowej lub w każdej warstwie przegrody wielowarstwowej bez wewnętrznych źródeł ciepła, opisuje równanie przewodnictwa. Równanie przewodnictwa może być rozwiązane, jeśli znany jest warunek początkowy i warunki brzegowe. Wymiana ciepła na brzegach obszaru przegrody od strony wewnętrznej, tj. od strony pomieszczenia opisana jest warunkiem granicznym, który wynika z wymiany ciepła wskutek konwekcji swobodnej i promieniowania. W przypadku gdy temperatura powietrza wewnątrz T w jest wyższa niż temperatura powierzchni wewnętrznej przegrody zewnętrznej (T p(x=w) ), wtedy ciepło jest odbierane przez przegrodę i przekazywane w niej poprzez przewodzenie. Zewnętrzna przegroda kontaktuje się także z otoczeniem zewnętrznym. Warunek brzegowy dla tej powierzchni jest bardziej skomplikowany i przyjmuje postać: 47 Uwzględnia on wymianę ciepła wskutek konwekcji (z reguły wymuszonej działaniem wiatru) i promieniowania cieplnego (pierwszy składnik sumy z równania (2) po prawej stronie), wymianę ciepła przez promieniowanie z pozornym nieboskłonem (drugi składnik) oraz strumień promieniowania słonecznego pochłonięty przez powierzchnię warstwy zewnętrznej w ilości zależnej od jej absorpcyjności (trzeci składnik). Ciepło wymieniane z otoczeniem zewnętrznym jest przekazywane wskutek przewodzenia do wnętrza przegrody, co uwzględnia lewa strona równania (2). 3. Opis wybranych wyników symulacji numerycznej zjawisk cieplnych zachodzących w budynku i jego otoczeniu Podstawą opisu zachodzących zjawisk w budynku i jego otoczeniu są równania matematyczne praw zachowania i transportu energii, wraz z warunkami brzegowymi i początkowymi. Sformułowane i opisane matematycznie zagadnienia rozwiązano z wykorzystaniem symulacji numerycznej. Na podstawie sformułowanego autorskiego modelu matematycznego, opisanego w literaturze [1 3], przeprowadzono obliczenia symulacyjne procesów nieustalonych w czasie zachodzących w obudowie budynku i jego otoczeniu w zmieniających się warunkach, dla różnych lokalizacji pomieszczeń w budynku, dla różnych rozwiązań konstrukcyjnych i materiałowych obudowy budynku. Obliczenia przeprowadzono z zastosowaniem autorskiego kodu numerycznego opracowanego w środowisku MATLAB. Opra-
4 48 cowano algorytmy kilku programów numerycznych, które symulują zjawiska zachodzące w poszczególnych elementach modelowego pomieszczenia budynku i ich otoczeniu. Modułowość programów stanowiąca o integralności opisu poszczególnych elementów budynku i otoczenia umożliwia analizowanie poszczególnych zagadnień oddzielnie, niezależne wprowadzenie zmian w poszczególnych programach i otrzymywanie wielowariantowych kompleksowych rozwiązań. Warunki zewnętrzne są opisane zmienną w czasie (z krokiem obliczeniowym czasowym równym jednej godzinie) temperaturą powietrza otoczenia, temperaturą nieboskłonu i napromieniowaniem słonecznym z uwzględnieniem pochylenia i orientacji powierzchni, do której dociera promieniowanie słoneczne (prędkość wiatru zmienia się sezonowo). Szczegółowy opis wykorzystanych danych przedstawiono w literaturze [1, 2]. W celu rozwiązania zagadnienia napromieniowywania słonecznego obudowy budynku sformułowano model dostępności promieniowania słonecznego dla różnie usytuowanych powierzchni, opisanych kątem azymutalnym i kątem pochylenia [1], w odniesieniu do uśrednionych reprezentatywnych dni poszczególnych miesięcy roku [4]. Model reprezentatywnego (uśrednionego) promieniowania słonecznego oparty na rzeczywistych danych pomiarowych dla Warszawy, przygotowany został w IMiGW [5]. Model ten stał się podstawą do przeprowadzenia obliczeń napromieniowania różnie usytuowanych powierzchni z wykorzystaniem modelu anizotropowego promieniowania słonecznego rozproszonego HDKR [6]. Przeprowadzono symulację komputerową zjawisk zachodzących w budynku i jego otoczeniu dla wielu przykładów pomieszczeń budynku ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływania promieniowania słonecznego. W tej części opisano wyniki obliczeń, które pozwalają na wysnucie pewnych wspólnych wniosków co do charakteru i istoty poszczególnych zjawisk. Przeprowadzone obliczenia pokazują, że przepływ energii do lub z pomieszczenia przez okno zależy od zmian natężenia promieniowania słonecznego półsferycznego docierającego do rozważanych okien w danym czasie. Największy przepływ energii z otoczenia zewnętrznego do pomieszczenia występuje latem i późną wiosną. W przypadku pionowych okien największy przepływ energii występuje przez przeszklenia zachodnie i południowe, następnie wschodnie, przy czym dla różnych orientacji na różne miesiące i pory dnia (godziny) przypadają największe zyski energetyczne. Zmniejszenie pochylenia powierzchni (względem poziomu), tj. stosowanie okna połaciowego, powoduje zwiększenie przepływu energii do wnętrza w ciągu dnia (na skutek zwiększenia dostępności promieniowania słonecznego), przy czym największy przepływ energii występuje dla orientacji południowej. Ponadto zauważono, że nocą przy odchylaniu powierzchni okna (od pionu) następuje nieznaczny wzrost strat ciepła w porównaniu z przeszkleniem pionowym. Zjawisko to jest związane m.in. z większą wymianą ciepła przez promieniowanie z pozornym nieboskłonem i stanowi przykład tzw. chłodzenia nocnego przegrody. Zimą w ciągu dnia przy dużym napromieniowaniu słonecznym może występować przepływ ciepła do pomieszczenia przez okno południowe, nawet przez kilka godzin dziennie, a także przez zachodnie, ale tylko po południu i to w znacznie krótszym czasie. Charakter zmian przepływu ciepła nocą jest bardziej łagodny (niż w ciągu dnia) i jest ściśle związany z rozkładem temperatury powietrza zewnętrznego. Straty ciepła osiągają maksimum przed wschodem Słońca (zgodnie z obserwacjami meteorologicznymi [5] i ze sformułowanym rozkładem temperatury powietrza atmosferycznego [1]). Rozkład temperatury otoczenia zewnętrznego jest zbliżony do sinusoidy z minimum tuż przed wschodem słońca i maksimum o godzinie
5 W przypadku przegród nieprzezroczystych wykonanych zgodnie z obowiązującymi standardami i zasadami budownictwa energooszczędnego (rozważono wiele struktur przegród wielowarstwowych, szczegóły można znaleźć w [1 3]) okazuje się, że udział wymiany ciepła przez te przegrody jest bardzo mały. Przepływ ciepła przez przegrody nieprzezroczyste stanowi najmniej istotny element bilansu energetycznego pomieszczenia w skali roku, co potwierdzają także inne badania [7, 8]. Wynosi on zwykle kilka procent w całkowitym rocznym bilansie energetycznym i nawet w przypadku najmniej dogodnej orientacji pomieszczeń, tj. północnej, nie przekracza 10% w skali roku. Ograniczenie zużycia ciepła na cele wentylacyjne oznacza zastosowanie rekuperacji ciepła w układach wentylacyjnych. Okazuje się, że pomimo zastosowania takiego rozwiązania zapotrzebowanie na ciepło do celów wentylacyjnych stanowi istotny element rocznego bilansu cieplnego pomieszczenia. Waha się ono w skali roku od kilkunastu procent, w przypadku najlepiej napromieniowywanych słonecznie pomieszczeń (południowych, zachodnich), do 40% w przypadku pomieszczeń północnych. Jak wykazują obliczenia symulacyjne zdecydowanie największy wpływ na roczny bilans ciepła pomieszczenia ma przepływ energii promieniowania słonecznego przez okno. Rola okna w bilansie energetycznym [9] rośnie oczywiście wraz ze wzrostem jego powierzchni i ściśle zależy od pory roku, orientacji i pochylenia okna. Zimą przy małej powierzchni okien pionowych (mniejszej niż obowiązująca ze względu na dostęp światła dziennego) udział wymiany ciepła przez okna południowe jest poniżej 30% w bilansie miesięcznym. Dla okien północnych wynosi on około 35%. Zimą poszczególne składniki bilansu rozkładają się względnie równomiernie, przy czym dominującym składnikiem jest zapotrzebowanie na ciepło do celów wentylacyjnych i wynosi ono 40 45% (pomimo rekuperacji). Straty ciepła przez przegrody nieprzezroczyste stanowią około 25%. Przy dużej powierzchni okien (powyżej obowiązującej minimalnej powierzchni ze względu na dostęp światła dziennego) udział zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania pomieszczeń na skutek strat ciepła przez okno jest zdecydowanie największy. Stanowi on ponad 60% w przypadku okien południowych i ponad 70% w przypadku północnych. Udział przegród nieprzezroczystych jest niewielki i z reguły poniżej 10%. Zapotrzebowanie na ciepło do celów wentylacyjnych utrzymuje się na poziomie 25 20%, w zależności od lokalizacji pomieszczeń. Przy stosowaniu okien połaciowych ich udział w bilansie energetycznym jest większy o kilka procent. Latem przepływ energii przez okno ma największy wpływ na bilans cieplny pomieszczenia. Wymiana ciepła przez przegrody nieprzezroczyste i wskutek wentylacji jest na niewielkim poziomie. W konsekwencji jeśli występuje zapotrzebowanie na chłód, to wynika ono z przepływu energii promieniowania słonecznego przez okna. Przeprowadzając rozważania w skali roku, na podstawie przeprowadzonych obliczeń symulacyjnych można stwierdzić, iż przy dużej powierzchni okien dla wszystkich podstawowych orientacji, poza północną, więcej energii napływa przez okna niż odpływa (więcej zysków niż strat ciepła). Co więcej, odchylenie od pionu powierzchni okna i innych przegród zewnętrznych zwiększa znacznie przepływ energii do wnętrza pomieszczenia. Przy dużej powierzchni okien, a zwłaszcza przy oknach połaciowych, występuje wyraźne zmienne w czasie zapotrzebowanie na chłód (latem) i ciepło (zimą), które wynika przede wszystkim z istnienia okien. Zapotrzebowanie na chłód lub ciepło rośnie wraz z powierzchnią okien i odchylaniem od pionu (w stronę poziomu). 49
6 50 Przy przegrodach pionowych w skali roku największe zapotrzebowanie na chłód występuje w pomieszczeniach południowych i zachodnich, następnie wschodnich. Dla różnych orientacji maksimum zapotrzebowania przypada na różne miesiące. Charakterystyczne jest, że od maja do końca lipca najlepiej napromieniowywane są powierzchnie zachodnie, bardziej niż południowe. W pomieszczeniach północnych zapotrzebowanie na chłód również występuje, ale tylko przez kilka godzin dziennie i jest dwukrotnie niższe niż w pomieszczeniach zachodnich i południowych. W pomieszczeniach zachodnich występuje nagły wzrost zapotrzebowania na moc chłodzenia w godzinach popołudniowo-wieczornych, kiedy to bezpośrednio w ciągu dnia widzą one Słońce. Od maja do sierpnia zachód Słońca odpowiada kątowi azymutalnemu równemu , czyli Słońce zachodzi na północnym-zachodzie (wschodzi odpowiednio na północnym-wschodzie). Promieniowanie bezpośrednie dociera też wieczorem i rano do powierzchni pionowej północnej, ale rano natężenie promieniowania jest niższe niż wieczorem. Przy odchylaniu przegród od pionu w stronę poziomu powierzchnie obudowy dłużej widzą Słońce i są bardziej napromieniowywane niż powierzchnie pionowe. W efekcie latem w pomieszczeniach na poddaszu zapotrzebowanie na chłód w ciągu dnia zmienia się bardziej równomiernie, ale przy tym jest zdecydowanie większe niż w standardowych pomieszczeniach (przegrody zewnętrzne pionowe). Największe zapotrzebowanie na chłód występuje w pomieszczeniach południowych i zachodnich. Jednocześnie lepsza dostępność promieniowania słonecznego powoduje, że zimą w ciągu dnia zapotrzebowanie na ciepło jest tutaj mniejsze niż w pomieszczeniach o przegrodach pionowych i rozkład obciążeń ogrzewczych jest także bardziej równomierny w czasie dnia. Wpływ orientacji pomieszczeń na poddaszu (względem stron świata) na zapotrzebowanie na ciepło i chłód jest widoczny, ale w mniejszym stopniu niż dla pomieszczeń z przegrodami pionowymi. Wpływ orientacji na obciążenia energetyczne rośnie wraz ze wzrostem pochylenia powierzchni obudowy względem poziomu. W przypadku połaci dachu o małym pochyleniu, latem rosną zyski z promieniowania słonecznego, zimą w nocy rośnie zapotrzebowanie na ciepło, co jest spowodowane wspomnianą już wcześniej wymianą ciepła przez promieniowanie cieplne z pozornym nieboskłonem. Pomieszczenia na poddaszu wykazują się względnie niskim obciążeniem ogrzewczym w porach przejściowych, a w szczególności w okresie wczesnej wiosny i wczesnej jesieni. Wiosną i jesienią powierzchnie pochylone są względnie dobrze i długo nasłonecznione. W czasie całego sezonu grzewczego pomieszczenia wschodnie wymagają dostarczania więcej ciepła niż zachodnie. W przypadku pomieszczeń o przegrodach zewnętrznych nieprzezroczystych o dużej izolacyjności cieplnej i o dużych oknach, poza północnymi, roczne zyski cieplne są większe od strat. W konsekwencji skraca się czas sezonu grzewczego. Przykładowo przy pomieszczeniach południowych (niezależnie od pochylenia przegród) sezon grzewczy trwa cztery miesiące. Co prawda oznacza to również odpowiednie wydłużenie czasu (sezonu) zapotrzebowania na chłód. Powyższe rozważania podkreślają, jak ważną rolę w bilansie cieplnym pomieszczenia pełnią okna, ich wielkość i lokalizacja i w jak istotny sposób energia promieniowania słonecznego wpływa na bilans cieplny budynku. Na rys. 1 i 2 przedstawiono przykłady dobowych rozkładów zapotrzebowania na ciepło w kolejnych miesiącach roku dla czterech wybranych pomieszczeń usytuowanych od południa (rys. 1, lewy), od północy (rys. 1, prawy), wschodu (rys. 2, lewy), od zachodu (rys. 2, prawy).
7 51 Rys. 1. Rozkłady dobowe zapotrzebowania ciepła/chłodu dwóch wybranych pomieszczeń zlokalizowanych od południa (lewy) i północy (prawy), w kolejnych miesiącach roku Fig. 1. Daily distributions of heating/cooling demand in two selected rooms located from the south (left) and the north (right) throughout the year Rys. 2. Rozkłady dobowe zapotrzebowania ciepła/chłodu dwóch wybranych pomieszczeń zlokalizowanych od wschodu (lewy) i zachodu (prawy), w kolejnych miesiącach roku Fig. 2. Daily distributions of heating/cooling demand in two selected rooms located from the east (left) and the west (right) throughout the year Należy zwrócić uwagę na fakt, że skala rysunków jest różna. Wszystkie elementy obudowy pomieszczeń i ich parametry fizyczne są takie same. Warunki otoczenia zewnętrznego i wewnętrznego są identyczne, jedyna różnica to wspomniana orientacja przegrody zewnętrznej z oknem (tylko jedna przegroda jest zewnętrzna). Rysunki nie ilustrują oczywiście całego zagadnienia (nie jest to możliwe przy ograniczonej objętości artykułu), a tylko pewne wybrane wyniki przeprowadzonych obliczeń symulacyjnych, trwających kilka lat. Wyniki odnoszą się do pewnych specyficznych rozwiązań materiałowo-budowlanych. To co istotne pokazują rolę orientacji pomieszczenia, a tak naprawdę okna, a przez to wpływ energii promieniowania słonecznego na bilans cieplny budynku, co było głównym celem rozważań
8 52 4. Wytyczne tworzenia koncepcji energetycznej budynku Stan termiczny budynku wynika z zachowania się całej obudowy budynku, a więc przegród nieprzezroczystych i okien, w zmieniających się warunkach otoczenia zewnętrznego. Obudowa budynku powinna charakteryzować się dużą izolacyjnością cieplną, aby oddzielić wnętrze budynku od zmieniających się warunków otoczenia zewnętrznego, a w konsekwencji istotnie ograniczyć straty i zyski ciepła przez te przegrody. O izolacyjności przegród decyduje ich grubość, która powinna być jak największa, i przewodność cieplna, która z kolei powinna być jak najmniejsza. Jednocześnie ciepło (lub chłód), które jest we wnętrzu budynku i powinno w nim jak najdłużej pozostawać, może być zatrzymane dzięki dużej pojemności cieplnej przegród. Przegrody wewnętrzne i warstwa wewnętrzna przegrody zewnętrznej powinny charakteryzować się dużą pojemnością cieplną, czyli zdolnością do akumulowania jak największej ilości ciepła przy jak najmniejszej różnicy temperatur. O pojemności cieplnej przegrody decyduje jej objętość (o której stanowi też grubość części konstrukcyjnej pojemnościowej przegrody), gęstość oraz ciepło właściwe. Bardzo istotny jest wybór lokalizacji działki i usytuowanie budynku na niej, tak aby stworzone były odpowiednie warunki nasłonecznienia i oświetlenia światłem dziennym (oczywiście w zabudowie wielkomiejskiej jest to trudne). Jest to podstawowy warunek koncepcji energetycznej budynku umożliwiający wykorzystanie energii zawartej w środowisku, przede wszystkim energii słonecznej, i współistnienie budynku z otoczeniem w sposób efektywny energetycznie i przyjazny dla człowieka. Na podstawie przeprowadzonych badań symulacyjnych sformułowano wytyczne odnośnie do tworzenia koncepcji energetycznej budynku jako całości i jego poszczególnych części, elementów, pod kątem oddziaływania energii promieniowania słonecznego. Przedstawiają się one następująco: nie wskazane jest stosowanie płaszczyzn poziomych, w tym przede wszystkim dachów czy przeszklonych poziomych powierzchni atrium ze względu na duże napromieniowanie słoneczne latem i duże straty ciepła zimą; połacie dachu od strony południowej powinny być pochylone od 40 do 60, co zimą zwiększa dostępność energii promieniowania słonecznego, a latem zmniejsza napromieniowanie nawet dwukrotnie. Jeżeli przewiduje się stosowanie instalacji słonecznych z kolektorami lub ogniwami wtedy dachy mogą być pochylone pod kątem ; dachy nie powinny być pokryte materiałem ciemnym, (czarnym) o dużej absorpcyjności dla promieniowania słonecznego, takim jak ciemna (czarna) blachodachówka, popularna we współczesnym budownictwie mieszkaniowym apartamentowym; poddasza budynków nie powinny być przeznaczone na mieszkania, powinny stanowić naturalne strefy buforowe odgradzające wnętrze od środowiska zewnętrznego w szczególności oddziaływania promieniowania słonecznego (możliwość przegrzewania) latem i wpływu nieboskłonu pozornego (chłodzenie nocne) zimą; jeżeli część poddasza ma mieć charakter mieszkalny (niewskazane), to ta część powinna mieć okna standardowe pionowe. Okna połaciowe powinny być obrotowe umożliwiające zmianę położenia powłoki niskoemisyjnej w zależności od pory roku, latem na powierzchni wewnętrznej szyby zewnętrznej, zimą na powierzchni wewnętrznej szyby wewnętrznej; nie powinno się wznosić się budynków z płaskimi poziomymi dachami lub o niewielkim pochyleniu, bez strychów, a jedynie z pustką powietrzną nad ostatnią kondygnacją,
9 komfort temperaturowy w mieszkaniach na ostatnim piętrze jest nieodpowiedni, latem występuje intensywne napromieniowywanie słoneczne, a w konsekwencji przegrzewanie pomieszczeń na ostatniej kondygnacji; główna fasada budynku powinna być zwrócona w stronę Słońca, na południe, od tej strony powinny znajdować się systemy słoneczne aktywne i pasywne budynku; główna fasada może mieć kształt zbliżony do eliptycznego, jest ona wtedy rozciągnięta od strony południowej budynku w kierunku wschodnim i zachodnim w zakresie kątów azymutalnych: od -45 do +30, taki kształt stwarza odpowiednie warunki nasłonecznienia i oświetlenia światłem dziennym w skali całego roku; od września do końca marca południowa fasada budynku powinna być otwarta na oddziaływanie promieniowania słonecznego, poza tym okresem zacieniana; latem przegrody pionowe zachodnie są bardziej narażone na przegrzewanie niż południowe i należy je zacieniać elementami obudowy i otoczenia zewnętrznego; fasada południowa może być wyposażona w słoneczne systemy pasywne zysków pośrednich wyposażone w wentylowaną ścianę kolektorową izolowaną cieplnie, lub ewentualnie na pewnym ograniczonym obszarze w ścianę kolektorowo-magazynującą (brak izolacji cieplnej ogranicza pole powierzchni fasady). Ze względu na częste i długotrwałe zachmurzenia, występujące w naszych warunkach klimatycznych, wskazane jest wymuszanie przepływu powietrza w kanałach wentylacyjnych; fasada południowa powinna być wyposażona w słoneczne systemy pasywne, takie jak słoneczne przestrzenie buforowe, w postaci ogrodów zimowych wbudowanych w budynek. Przeszklone ściany tworzą obudowę tylko pionową (nie ma poziomych, pochylonych dachów), co umożliwia zbliżenie części pomieszczeń użytkowych z otaczającym środowiskiem zewnętrznym. Przestrzeń buforowa pełni rolę łącznika pomiędzy otoczeniem zewnętrznym a ogrzewanym pomieszczeniem, pozwalając wykorzystać dostępne zyski promieniowania słonecznego i jednocześnie chroniąc ogrzewane pomieszczenia przed nagłymi, nieprzewidzianymi zmianami pogodowymi, sprzyjając utrzymaniu ochrony cieplnej budynku. Przestrzeń buforowa musi być wentylowana w sposób naturalny, a w razie konieczności w sposób wymuszony; konieczne jest stosowanie zacienienia od strony południowej i zachodniej. Latem efekt przepływu energii, głównie promieniowania słonecznego, do wnętrza może być ograniczony stosowaniem elementów zacieniających w samej architekturze budynku, np. daszki, okapy itp., oraz elementów ruchomych nietworzących stałych fragmentów obudowy, takich jak rolety, żaluzje i markizy zewnętrzne; w przypadku niskich budynków, domów jednorodzinnych zacienienie może być stosowane (planowane) w postaci projektu zieleni; projekt ten powinien ułatwiać lub ograniczać dostęp energii promieniowania słonecznego do wnętrza; od strony północnej budynki powinny być szczelne, z ograniczoną liczbą otworów okiennych, bardzo dobrze zaizolowane, o zwartej budowie, dodatkowe przybudówki i garaże powinny tworzyć strefę buforową od zimnej strony, ograniczając negatywne oddziaływanie środowiska, tj. brak bezpośredniego napromieniowania słonecznego, wiatr, śnieg (zamiecie i zawieje śnieżne); pewne elementy budynku mogą pełnić funkcje energetyczne. Dach powinien być przygotowany do integracji jego połaci z urządzeniami, takimi jak kolektory słoneczne i panele fotowoltaiczne. Należy przystosować wybrane okna do funkcji wentyla- 53
10 54 cyjnych (poza ich funkcją oświetleniową). Elementy obudowy powietrzne ściany kolektorowe mogą być wykorzystywane do wstępnego chłodzenia lub grzania powietrza wentylacyjnego. Podobną funkcję mogą pełnić gruntowe wymienniki ciepła, GWC, ułożone pod powierzchnią gruntu przy lub wokół budynku, co wymaga zaplanowania przeznaczenia części terenu pod inwestycję GWC. Prace wykonywane są częściowo w ramach projektu Innowacyjne środki i efektywne metody poprawy bezpieczeństwa itrwałości obiektów budowlanych i infrastruktury transportowej w strategii zrównoważonego rozwoju, POIG /09-01, PT 7, Temat badawczy 3. Oznaczenia c ciepło właściwe [kj/(kg K)], h współczynnik wymiany ciepła [W/(m 2 K)], T z temperatura otoczenia zewnętrznego [K], T w temperatura wewnętrzna [K], t czas [s], Q strumień ciepła [W], q gęstość strumienia ciepła [W/m 2 ], V objętość [m 3 ], λ przewodność cieplna [W/(m K)], ρ gęstość [kg/m 3 ]. Literatura [1] Chwieduk D., Modelowanie i analiza pozyskiwania oraz konwersji termicznej energii promieniowania słonecznego w budynku, Prace IPPT, Warszawa 11/2006. [2] Chwieduk D., Some aspects of modeling the energy balance of a room in regard to the impact of solar energy, Solar Energy, 82, 2008, [3] Chwieduk D., Energetyka Słoneczna Budynku, Arkady, Warszawa [4] Duffie J.A., Beckman W.A., Solar Engineering of Thermal Processes, John Wiley & Sons, Inc., New York [5] Chwieduk D., Bogdanska B., Some recommendations for inclinations and orientations of building elements under solar radiation in Polish conditions, Renewable Energy Journal 29, 2004, [6] Reindl D.T., Duffie J.A., Beckman W.A., Evaluation of Hourly Tilted Surface Radiation Models, Solar Energy, 45, 9, [7] Baker P.H., Van Dijk A.L., PASLINK and dynamic outdoor testing of building components, Building and Environment, 43, 2008, [8] Haasel M., Andresem I., Time B., Hestnes A.G., Energy-efficient buildings in Norway from low energy standards to net zero energy buildings. EUROSUN2008 Proceedings, paper 306. [9] Hollands K.G.T., Granqvist C.G., Wright J.L.L., Glazings and coatings w Solar energy the state of the art., Gordon J. (ed)., ISES position papers, James & James, UK 2001.
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
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
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
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
Politechnika Warszawska
Wymiarowanie słonecznych instalacji grzewczych dla zadanych warunków użytkowania. Program użytkowy. Prof. dr hab. inż. Dorota Chwieduk Dr inż. Jerzy Kuta mgr inż. Jarosław Bigorajski mgr inż. Michał Chwieduk
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
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
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
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
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.
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
Oznaczenie budynku lub części budynku... Miejscowość...Ulica i nr domu...
Załącznik nr 1 Projektowana charakterystyka energetyczna budynku /zgodnie z 329 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w spawie warunków technicznych, jakim powinny
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
Modelowanie energetycznego bilansu domu jednorodzinnego z pasywnym systemem słonecznych zysków bezpośrednich
Modelowanie energetycznego bilansu domu jednorodzinnego z pasywnym systemem słonecznych zysków bezpośrednich W artykule przedstawiono główne problemy związane z zastosowaniem pasywnych systemów wykorzystania
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
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,
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
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,
CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU
CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Mieszkalny CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU Tarnów, ul. Sportowa dz. nr 10/104 obr 274 NAZWA PROJEKTU Budynek mieszkalny
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
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
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
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
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
PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA
Nazwa obiektu Lokalizacja obiektu Całość/ część budynku Powierzchnia użytkowa o regulowanej temp. (Af, m 2 ) PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA INWESTYCJA POLEGAJĄCA NA ROZBUDOWIE PSP NR O SALĘ
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
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
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
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
Foto: W. Białek SKUTECZNE ZARZĄDZANIE ENERGIĄ I ŚRODOWISKIEM W BUDYNKACH
Foto: W. Białek SKUTECZNE ZARZĄDZANIE ENERGIĄ I ŚRODOWISKIEM W BUDYNKACH http://www.iqsystem.net.pl/grafika/int.inst.bud.jpg SYSTEM ZARZĄDZANIA BUDYNKIEM BUILDING MANAGMENT SYSTEM Funkcjonowanie Systemu
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.
PORÓWNANIE METOD STOSOWANYCH DO OKREŚLANIA DŁUGOŚCI OKRESU OGRZEWCZEGO
CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING, ENVIRONMENT AND ARCHITECTURE JCEEA, t. XXXIII, z. 63 (3/16), lipiec-wrzesień 2016, s. 131-138 Hanna JĘDRZEJUK 1 Mateusz
Jak zmniejszyć o 30% straty ciepła?
Jak zmniejszyć o 30% straty ciepła? Około 28% strat ciepła z domu wydobywa się przez okno. Nieszczelne okna, nieprawidłowy montaż, źle dobrana stolarka okienna sprawiają, że zimą koszty ogrzewania są wysokie,
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
Optymalne wykorzystanie światła dziennego w oświetleniu wnętrz
BEZPIECZEŃSTWO PRACY nauka i praktyka 9/1999, str. 18 20 dr inż. JAN GRZONKOWSKI Instytut Elektroenergetyki Politechnika Warszawska Optymalne wykorzystanie światła dziennego w oświetleniu wnętrz Typowy
Formularz 1. DANE PODSTAWOWE do świadectwa i charakterystyki energetycznej budynku. c.o. Rok budowy/rok modernizacji instalacji
Wykonanie projektowej charakterystyki energetycznej budynku jest częścią projektu budowlanego. Zgodnie z rozporządzeniem [3] w sprawie zakresu i form projektu budowlanego ( 11 ust. 2, pkt 9 a d) należy
1) Tabela zbiorcza przegród budowlanych użytych w projekcie
2 1) Tabela zbiorcza przegród budowlanych użytych w projekcie I. Przegrody ściany zewnętrzne Parametry przegród nieprzezroczystych budowlanych Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U c Wsp.U c wg WT 2014 Warunek
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
Zapotrzebowanie na ciepło do podgrzania powietrza wentylacyjnego
Zapotrzebowanie na ciepło do podgrzania powietrza wentylacyjnego 1. WSTĘP Zgodnie z wymaganiami "Warunków technicznych..."[1] "Budynek i jego instalacje ogrzewcze, wentylacyjne i klimatyzacyjne powinny
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
ZrównowaŜony rozwój budynki przyszłości czyli Model Homes 2020 VELUX/MKK/BRANDING DENMARK/
ZrównowaŜony rozwój budynki przyszłości czyli Model Homes 2020 VELUX/MKK/BRANDING DENMARK/20102009 1 Wyzwania, którym musi sprostać budownictwo 90% naszego czasu spędzamy w budynkach Budynki zuŝywają aŝ
Sposoby ochorny budynków energooszczednych przez przegrzewaniem
Sposoby ochorny budynków energooszczednych przez przegrzewaniem Szymon Firląg Główne przyczyny Wyróżniamy cztery główne przyczyny przegrzewania się budynków w okresie letnim: Brak elementów zacieniających,
Czy możliwe jest wybudowanie w Polsce domu o zerowym lub ujemnym zapotrzebowaniu na energię?
Czy możliwe jest wybudowanie w Polsce domu o zerowym lub ujemnym zapotrzebowaniu na energię? Budynki o ujemnym potencjale energetycznym są szczytem w dążeniu do oszczędności energetycznych w budownictwie.
PRACA ZINTEGROWANEGO UKŁADU GRZEWCZO- CHŁODZĄCEGO W BUDYNKU ENERGOOSZCZĘDNYM I PASYWNYM
Budynek energooszczędny, budynek pasywny, układ zintegrowany grzewczo- chłodzący Grzegorz KRZYŻANIAK* PRACA ZINTEGROWANEGO UKŁADU GRZEWCZO- CHŁODZĄCEGO W BUDYNKU ENERGOOSZCZĘDNYM I PASYWNYM Przedmiotem
WPŁYW TEMPERATURY W POMIESZCZENIACH POMOCNICZYCH NA BILANS CIEPŁA W BUDYNKACH DLA BYDŁA
Inżynieria Rolnicza 8(96)/2007 WPŁYW TEMPERATURY W POMIESZCZENIACH POMOCNICZYCH NA BILANS CIEPŁA W BUDYNKACH DLA BYDŁA Tadeusz Głuski Katedra Melioracji i Budownictwa Rolniczego, Akademia Rolnicza w Lublinie
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
Przygotowanie danych do świadectwa i charakterystyki energetycznej budynku
Przygotowanie danych do świadectwa i charakterystyki energetycznej budynku Ze względu na dużą ilość danych konieczne jest ich wcześniejsze przygotowanie. Dalsza część pracy odbywać się będzie zazwyczaj
PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA
1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego nr LK&642 Budynek oceniany: Nazwa obiektu Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku Nazwa inwestora Adres inwestora Kod, miejscowość
PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA
1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego Budynek oceniany: Nazwa obiektu Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku Nazwa inwestora Adres inwestora Kod, miejscowość
Licencja dla: Instal Planet Piotr Wiśniewski [L01]
2 Spis treści: 1) Tabela zbiorcza przegród budowlanych uŝytych w projekcie 2) Sprawdzenie warunku powierzchni okien 3) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepło Q H,nd dla kaŝdej strefy 4) Tabela
Dom.pl Jak wygląda projekt domu energooszczędnego? Bryła, dach, okna?
Jak wygląda projekt domu energooszczędnego? Bryła, dach, okna? Od 1 stycznia 2014 roku zaczął obowiązywać pierwszy etap zmian, przewidziany w rozporządzeniu zmieniającym warunki techniczne, jakim powinny
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
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
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.
Warunki techniczne. do poprawy?
Warunki techniczne. do poprawy? Jerzy ŻURAWSKI Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska Stowarzyszenie Agencji Poszanowania Energii - SAPE Zrzeszenie Audytorów Energetycznych - ZAE jurek@cieplej.pl Warunki
Modelowy budynek użyteczności publicznej na przykładzie siedziby WFOŚiGW w Gdańsku. Warszawa, 19 kwietnia 2017 r.
Modelowy budynek użyteczności publicznej na przykładzie siedziby WFOŚiGW w Gdańsku Warszawa, 19 kwietnia 2017 r. Efektywność energetyczna w budynkach dla Województwa Pomorskiego Stan obecny zgodnie z RPS
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
Ocena Projektu Budowlanego Szkoły Pasywnej w Siechnicach.
Wrocław 06.04.2016 Ocena Projektu Budowlanego Szkoły Pasywnej w Siechnicach. dotyczy: opinii do Projektu budowlanego szkoły pasywnej w Siechnicach. Zgodnie z zawartą umową poddano ocenie Projekt budowlany
PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA
1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego LK&513 Budynek oceniany: Nazwa obiektu 513 Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku Nazwa inwestora Adres inwestora Kod,
PN-B-02025:2001. temperaturze powietrza wewnętrznego =20 o C, mnożnikach stałych we wzorach,
PN-B-02025:2001 Uproszczony sposób obliczania wskaźnika sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków ZAŁOŻENIA: - cała ogrzewana przestrzeń budynku stanowi jedną strefę o eksploatacyjnej
Analiza wymiany ciepła w przekroju rury solarnej Heat Pipe w warunkach ustalonych
Stanisław Kandefer 1, Piotr Olczak Politechnika Krakowska 2 Analiza wymiany ciepła w przekroju rury solarnej Heat Pipe w warunkach ustalonych Wprowadzenie Wśród paneli słonecznych stosowane są często rurowe
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
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,
ŚWIADECTWA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ PRAKTYCZNY PORADNIK. Część teoretyczna pod redakcją: Część praktyczna:
Część teoretyczna pod redakcją: dr hab. inż. Dariusza Gawina i prof. dr hab. inż. Henryka Sabiniaka Autorzy: dr hab. inż. Dariusz Gawin, prof. PŁ rozdziały: 1, 2, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 i 7.5; dr inż. Maciej
Fizyka cieplna budowli w praktyce : obliczenia cieplno-wilgotnościowe / Andrzej Dylla. Warszawa, cop Spis treści. Wykaz ważniejszych oznaczeń
Fizyka cieplna budowli w praktyce : obliczenia cieplno-wilgotnościowe / Andrzej Dylla. Warszawa, cop. 2015 Spis treści Wykaz ważniejszych oznaczeń Przedmowa XIII XVII 1. Procedury obliczeń cieplno-wilgotnościowych
Warunki techniczne co się zmieni w budowie domu?
Warunki techniczne 2014 - co się zmieni w budowie domu? Wiadomości z rynku W roku 2014 polskie budownictwo wejdzie w pierwszy etap zmian rozpisanych do 2021 r. Nowe regulacje zawarte w rozporządzeniu w
PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA
1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego nr 1 Budynek oceniany: Nazwa obiektu dom jednorodzinny Zdjęcie budynku Adres obiektu Gdańsk ul. Seleny, dz. nr 1219/10 Całość/ część
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
Zapotrzebowanie na ciepło w pomieszczeniu mieszkalnym porównanie metody bilansowej i symulacyjnej
Zapotrzebowanie na ciepło w pomieszczeniu mieszkalnym porównanie metody bilansowej i symulacyjnej Dr inż. Magdalena Grudzińska, Politechnika Lubelska 34 Wprowadzenie Zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania
Odnawialne Źródła Energii I stopień (I stopień/ II stopień) ogólnoakademicki (ogólnoakademicki/praktyczny)
KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2016/2017 A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów Poziom kształcenia
DOBOWE AMPLITUDY TEMPERATURY POWIETRZA W POLSCE I ICH ZALEŻNOŚĆ OD TYPÓW CYRKULACJI ATMOSFERYCZNEJ (1971-1995)
Słupskie Prace Geograficzne 2 2005 Dariusz Baranowski Instytut Geografii Pomorska Akademia Pedagogiczna Słupsk DOBOWE AMPLITUDY TEMPERATURY POWIETRZA W POLSCE I ICH ZALEŻNOŚĆ OD TYPÓW CYRKULACJI ATMOSFERYCZNEJ
Przegrody przezroczyste a jakość energetyczna budynku - Energooszczędne okno PVC. Jacek Kowalczyk Menedżer ds. Współpracy z Architektami
Przegrody przezroczyste a jakość energetyczna budynku - Energooszczędne okno PVC Jacek Kowalczyk Menedżer ds. Współpracy z Architektami Winergetic Premium Passive Czym jest dzisiejsze okno? Funkcje jakie
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
Audyt energetyczny budynku. Budynek mieszkalny wielorodzinny, Kwiatowa 14, 66-131 Cigacice
Budynek mieszkalny wielorodzinny, Audyt Energetyczny Budynku Kwiatowa 14 66-131 Cigacice Powiat Zielonogórski województwo: lubuskie Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji
OKREŚLANIE OPTYMALNEGO UDZIAŁU OKIEN W BUDYNKU MIESZKALNYM
ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ 291, Mechanika 87 RUTMech, t. XXXII, z. 87 (3/15), lipiec-wrzesień 2015, s. 269-276 Barbara ZAJĄC 1 Michał POMORSKI 2 OKREŚLANIE OPTYMALNEGO UDZIAŁU OKIEN W BUDYNKU
Zasada działania jest podobna do pracy lodówki. Z jej wnętrza, wypompowywuje się ciepło i oddaje do otoczenia.
Pompy ciepła Zasada działania pompy ciepła polega na pozyskiwaniu ciepła ze środowiska ( wody, gruntu i powietrza) i przekazywaniu go do odbiorcy jako ciepło grzewcze. Ciepło pobrane z otoczenia sprężane
Wpływ zmian Warunków Technicznych 2017 i 2021 na budynki jednorodzinne. dr inż. Piotr Jadwiszczak Politechnika Wrocławska, PORT PC
Wpływ zmian Warunków Technicznych 2017 i 2021 na budynki jednorodzinne dr inż. Piotr Jadwiszczak Politechnika Wrocławska, PORT PC Tendencje rynkowe a nowe Warunki Techniczne 2017 W 2015 roku 30% nowobudowanych
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,
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
budownictwo niskoenergetyczne
budownictwo niskoenergetyczne lata 80-te XX w. Dania, Szwecja niskoenergetyczny standard budynków nowych znaczne grubości termoizolacji minimalizowanie mostków termicznych szczelność powietrzna budynków
ANALIZA CZYNNIKÓW WPŁYWAJĄCYCH NA WARTOŚCI TERMICZNYCH ELEMENTÓW MIKROKLIMATU WNĘTRZ
ANALIZA CZYNNIKÓW WPŁYWAJĄCYCH NA WARTOŚCI TERMICZNYCH ELEMENTÓW MIKROKLIMATU WNĘTRZ LIS Anna Katedra Budownictwa Ogólnego i Fizyki Budowli, Wydział Budownictwa, Politechnika Częstochowska CHILDREN AND
Rozwiązania energooszczędne w instalacjach wentylacji i klimatyzacji
2/ 36 Plan prezentacji Rozwiązania energooszczędne w instalacjach wentylacji i klimatyzacji Dr inż. Łukasz AMANOWICZ Prof. dr hab. inż. Edward SZCZECHOWIAK Instytut Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej
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?
EKRAN 5. Zyski ciepła wg rozporządzenia [1]
Zyski ciepła Wprowadzone zyski ciepła na poziomie całego budynku mogą być takie same dla lokali, jednak najczęściej tak nie jest. Czasami występuje konieczność określania zysków ciepła na poziomie lokalu,
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
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
Projektowana charakterystyka energetyczna
Projektowana charakterystyka energetyczna Dane ogólne budynku, założenia przyjęte do obliczeń Rodzaj budynku Stacja meteorologiczna Budynek jednorodzinny Megan III Wrocław Adres inwestycji Orientacja elewacji
Wpływ zmian Warunków Technicznych 2017 i 2021 na budynki jednorodzinne. dr inż. Piotr Jadwiszczak Politechnika Wrocławska, PORT PC
Wpływ zmian Warunków Technicznych 2017 i 2021 na budynki jednorodzinne dr inż. Piotr Jadwiszczak Politechnika Wrocławska, PORT PC Tendencje rynkowe a nowe Warunki Techniczne 2017 W 2015 ru 30% nowobudowanych
Dom.pl Ciekawe projekty domów: dom piętrowy w stylu śródziemnomorskim
Ciekawe projekty domów: dom piętrowy w stylu śródziemnomorskim Dom piętrowy to idealna propozycja dla inwestorów posiadających niewielkie działki, a także dla tych, którzy cenią eleganckie, zrównoważone
Projektowana charakterystyka energetyczna
Projektowana charakterystyka energetyczna Dane ogólne budynku, założenia przyjęte do obliczeń Rodzaj budynku Stacja meteorologiczna Budynek jednorodzinny Miriam V Wrocław Adres inwestycji Orientacja elewacji
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
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
Ocieplanie ścian - zgłoszenie czy pozwolenie na budowę?
Ocieplanie ścian - zgłoszenie czy pozwolenie na budowę? Termomodernizacja domu pozwala zmniejszyć koszty ogrzewania domu, poprawić komfort mieszkalny, a także uzyskać wyższą wartość domu, jeżeli zdecydujemy
PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA
Licencja dla: Projekt-Technika www.projekt-technika.pl biuro@projekt-technika.pl 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie - Jednostka
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
WPŁYW ZMIENNOŚCI DOSTARCZONEJ MOCY CIEPLNEJ NA TEMPERATURĘ POMIESZCZEŃ OGRZEWANYCH
WPŁYW ZMIENNOŚCI DOSTARCZONEJ MOCY CIEPLNEJ NA TEMPERATURĘ POMIESZCZEŃ OGRZEWANYCH Autorzy: Sylwia Kubicka, Andrzej Szlęk ("Rynek Energii" - grudzień 2014) Słowa kluczowe: temperatura wewnętrzna, zapotrzebowanie
PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA
1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego LK&942 Budynek oceniany: Nazwa obiektu Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku Nazwa inwestora Adres inwestora Kod, miejscowość
WYBRANE PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA MATERIAŁÓW PCM W BUDOWNICTWIE
CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING, ENVIRONMENT AND ARCHITECTURE JCEEA, t. XXXII, z. 62 (2/15), kwiecień-czerwiec 15, s. 29-38 Dorota A. CHWIEDUK 1 WYBRANE
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
PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA
1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego LK&198 Budynek oceniany: Nazwa obiektu 198 Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku Nazwa inwestora Adres inwestora Kod,