POŚREDNIE POMIARY ZUŻYCIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ W SYSTEMACH AUTOMATYKI BUDYNKÓW
|
|
- Agata Seweryna Pawlak
- 7 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej Nr 49 XLVIII Międzyuczelniana Konferencja Metrologów MKM 2016 Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, 5-7 września 2016 POŚREDNIE POMIARY ZUŻYCIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ W SYSTEMACH AUTOMATYKI BUDYNKÓW Grzegorz WRÓBEL, Zbigniew MIKOŚ, Marcin JACHIMSKI, Grzegorz HAYDUK, Paweł KWASNOWSKI AGH Akademia Górniczo Hutnicza, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej tel.: , [wrobel, mikos, jachim, hayduk, kwasn]@agh.edu.pl Streszczenie: Podstawą efektywnej gospodarki energetycznej w budynku są wiarygodne dane pomiarowe, które można wykorzystać do stworzenia praktycznych miar określających wydajność energetyczną. Archiwizowane pomiary parametrów energetycznych pozwalają na stworzenie raportów i trendów, które następnie po analizie umożliwiają znalezienie wszystkich elementów mających wpływ na chwilową charakterystykę energetyczną budynku. Pomiary zużycia energii mogą być wykonywane na kilka sposobów: bezpośrednio mierząc aktualnie pobieraną energię, porównawczo (np. ze stworzonymi wcześniej profilami zużycia energii) lub pośrednio wykorzystując informacje umożliwiające wyliczenie lub oszacowanie aktualnie pobieranej energii na podstawie danych o urządzeniach ją pobierających i informacji z innych systemów technologicznych lub z systemu automatyki budynku (BMS). W artykule przedstawiono pośrednie metody pomiaru zużycia energii elektrycznej dla celów oświetleniowych, zasilania sprzętu biurowego i komputerowego, infrastruktury informatycznej oraz podgrzewania ciepłej wody użytkowej. Pokazane zostało wykorzystanie informacji (sygnałów) pochodzących z systemu automatyki budynku takich jak informacja o obecności, informacja o załączeniu i wyłączeniu poszczególnych urządzeń dla wyliczenia pobranej przez poszczególne podsystemy energii elektrycznej. Słowa kluczowe: pomiar zużycia energii, pomiary pośrednie, odczyt liczników, automatyka budynku, IoT. 1. WSTĘP Efektywność energetyczna oznacza ilość energii niezbędnej do uzyskania określonego rezultatu. Zarówno na świecie jak i w Polsce podejmowane są działania, których efektem ma być poprawa efektywności energetycznej czyli osiągnięcie tych samych rezultatów przy mniejszym zużyciu energii. Jest to na tyle istotne zagadnienie, że stworzone zostały normy europejskie i światowe [1, 2], w których zostało one ujęte. Również w polskim prawodawstwie, oprócz przyjęcia norm międzynarodowych, powstała Ustawa o efektywności energetycznej [3]. Jednym z podstawowych czynników warunkujących energooszczędną eksploatację budynku jest możliwość pełnego monitoringu zużycia mediów energetycznych, w tym energii elektrycznej [4, 5]. Podstawą efektywnej gospodarki energetycznej w budynku są wiarygodne dane pomiarowe, które można wykorzystać do stworzenia praktycznych miar określających wydajność energetyczną [6, 7]. Regularnie i w długim okresie czasu wykonywane i archiwizowane pomiary parametrów energetycznych pozwalają na stworzenie raportów i trendów, które można poddawać analizie prowadzącej do znalezienia wszystkich elementów mających wpływ na charakterystykę energetyczną budynku. Możliwe jest wtedy grupowanie pomiarów według różnych kryteriów: obszarów budynków (np. pięter, pokojów pracowniczych, korytarzy itp.), rodzajów odbiorów energii (oświetlenie, sprzęt komputerowy, wentylacja i klimatyzacja), użytkowników pomieszczeń itd. Polska Norma PN-EN określa, że zużycie energii elektrycznej dla oświetlenia można zmierzyć jedną z następujących metod [8]: liczniki energii na określonych obwodach oświetleniowych w rozdzielniach elektrycznych, lokalne mierniki mocy zintegrowane ze sterownikami oświetlenia w systemie zarządzania oświetleniem, system zarządzania oświetleniem, który może obliczać lokalnie zużytą energię i podawać tę informację systemowi zarządzania budynkiem (BMS), system zarządzania oświetleniem, który może obliczać zużytą energię i udostępniać tę informację w formie elektronicznej, np. w formie arkusza kalkulacyjnego, system zarządzania oświetleniem, który rejestruje upływ godzin, proporcjonalność (poziom ściemniania) i odnosi je do bazy wewnętrznych danych o zainstalowanym obciążeniu. Te same zasady można zastosować również do pozostałych typów pomiarów (sprzęt biurowy, ciepła woda użytkowa itp.). Podstawowym sposobem pozyskiwania danych o zużyciu energii jest pomiar bezpośredni w różnych punktach instalacji elektrycznej budynku. Konieczna jest odpowiednia liczba liczników energii w poszczególnych obwodach instalacji i ich późniejszy odczyt i rejestracja. Takie podejście gwarantuje największą dokładność pomiarów, ale często jest trudne i kosztowne w realizacji. Głównymi czynnikami wpływającymi na realizację pomiarów bezpośrednich są: konieczność instalacji dużej liczby liczników (podliczników), często brak możliwości opomiarowania poszczególnych pomieszczeń lub grup pomieszczeń ze względu na istniejąca strukturę instalacji elektrycznej, konieczność budowy infrastruktury informatycznej do zbierania danych; w budynkach wyposażonych
2 w system BMS odpowiednia infrastruktura często istnieje. Pomiar pośredni możliwy jest przede wszystkim w budynkach wyposażonych w systemy BMS [9, 10], w których zbierane i archiwizowane są rozmaite dane dotyczące stanu poszczególnych pomieszczeń, instalacji technologicznych i otoczenia budynku: obecność w pomieszczeniu, załączenie/wyłączenie odbioru energii (najczęściej oświetlenia lub ogrzewania), temperatura, natężenie oświetlenia zewnętrznego, praca klimatyzacji, stan rolet itp. Sygnały te lub korelacja kilku sygnałów pozwala z pewnym prawdopodobieństwem określić okresy załączenia niektórych odbiorów. Przykładowo skorelowanie sygnału obecności w pomieszczeniu, godzin tej obecności oraz godzin wschodu i zachodu Słońca (w celu wyznaczenia pory dnia i nocy) pozwala wyliczyć z pewnym prawdopodobieństwem czas załączenia oświetlenia w pomieszczeniu. Znając moc odbiorów i okres ich załączenia można obliczyć zużycie energii. Dokładność i wiarygodność pomiaru pośredniego zużycia energii zależy przede wszystkim od tego, jak dokładnie za pomocą dostępnych sygnałów można określić czas załączenia danego odbioru. Najlepsze wyniki dają sygnały potwierdzenia załączenia danego obwodu (np. potwierdzenia załączenia z przekaźników załączających). Przykładowo, znacznie trudniej i z mniejszą wiarygodnością można oszacować czas załączenia oświetlenia na podstawie sygnału obecności w pomieszczeniu. Uwzględnić należy godziny obecności (pora dnia czy nocy), pogodę mającą wpływ na natężenie oświetlenia zewnętrznego i konieczność doświetlania pomieszczenia w dzień, a także przyzwyczajenia użytkownika(ów) danego pomieszczenia i jego świadomość konieczności oszczędzania energii. W takich wypadkach osiągnięcie odpowiedniej dokładności pomiarów pośrednich wymaga długotrwałej obserwacji i posiadania danych z różnych czujników. W dostępnej literaturze znaleźć można omówienie zagadnień związanych z różnego rodzaju metodami umożliwiającymi szacowanie zapotrzebowania energetycznego budynków niemieszkalnych, zarówno ze względu na zainstalowaną infrastrukturę technologiczną jak i wyposażenie IT lub biurowe [11]. Opisane są procedury pomiarów zużycia energii z dostępnych źródeł (energia elektryczna, gaz, kogeneracja itp.) w budynkach niemieszkalnych (pod kątem różnych typów powierzchni oraz różnych grup urządzeń) w celu oceny jakości i porównywania budynków []. Znacząca ilość prac prowadzonych jest w kierunku określenia wpływu uwzględnienia obecności na zużycie energii przez podsystemy oświetlenia, ogrzewania, klimatyzacji i wentylacji oraz jak najdokładniejszej analizy zależności pomiędzy profilami energetycznymi budynków a aktywnością użytkowników [13, 14]. Brak jest natomiast prac zmierzających do użycia pośrednich pomiarów energii, zwłaszcza wykorzystujących możliwości istniejących lub projektowanych systemów BMS. W pojedynczych pracach przedstawione zostały ogólne założenia lub modele systemów wykorzystujących sterowanie budynkiem jako źródło danych o zużyciu energii [15]. W niniejszym artykule przedstawiono sposoby pośredniego szacowania zużycia energii wybranych odbiorów energii elektrycznej: oświetlenia, biurowego sprzętu komputerowego, infrastruktury teleinformatycznej oraz bojlerów do wytwarzania ciepłej wody użytkowej w budynkach biurowych. Dla oświetlenia rozpatrzono oddzielnie pomieszczenia pracownicze i ogólnodostępne (klatki schodowe, korytarze) dla różnych scenariuszy sterowania oświetleniem. 2. METODY POMIARÓW ENERGII Metody pomiaru zużycia energii można podzielić na trzy kategorie, a wybór w konkretnym zastosowaniu zależy od potrzebnego do uzyskania stopnia szczegółowości pozyskiwanych informacji: 1. Porównanie. Metoda ta polega na porównaniu aktualnego zużycia ze zużyciem w okresie poprzednim. Informacja o zużyciu może pochodzić zarówno z fizycznego pomiaru realizowanego przez np. liczniki główne, albo z faktur za bieżący i poprzedni okres rozliczeniowy. Zwykle możliwa jest w tej metodzie ocena całościowa, która nie daje możliwości oceny poszczególnych działań podjętych w celu polepszenia parametrów energetycznych budynku, a jedynie globalny ich skutek. Dodatkowo w przypadku porównywania fizycznych (globalnych) pomiarów parametrami wpływającymi na to porównanie mogą być zmieniająca się pogoda czy zmiana sposobu użytkowania poszczególnych powierzchni. 2. Pomiar bezpośredni. W metodzie tej wszystkie informacje pozyskiwane są za pomocą fizycznego pomiaru, a zatem nie ma konieczności wprowadzania żadnych założeń upraszczających, które powodują zmniejszenie dokładności. Pomiary licznikami głównymi (na doprowadzeniu) umożliwiają tak jak poprzednio jedynie globalną ocenę parametrów energetycznych. Zatem w celu podziału na poszczególne obszary, przestrzennie lub funkcjonalnie, konieczne jest zastosowanie opomiarowania przy pomocy podliczników. W zależności od wymaganego stopnia szczegółowości mogą to być np. liczniki realizujące pomiary dla poszczególnych pięter, dla konkretnych użytkowników, albo dla pomieszczeń o takiej samej charakterystyce. 3. Pomiar pośredni. W wielu przypadkach zastosowanie metody porównania jest za mało dokładne, natomiast pomiar bezpośredni powoduje stosunkowo duże koszty opomiarowania lub trudności techniczne w instalacji dużej ilości liczników. W takim przypadku może być użyta metoda pośrednia, która umożliwia uzyskanie różnych miar po przyjęciu pewnych założeń, zwłaszcza jeśli wpływ przyjętych założeń na pozyskiwaną miarę nie jest zbyt duży. W przypadku urządzeń lub systemów sterowanych, dla których zbierane i archiwizowane są dane procesowe możliwe jest określenie zużycia energii przy pomocy innych parametrów np. czasu załączenia danego urządzenia i jego mocy. 3. METODY POŚREDNIE POMIARU ZUŻYCIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ Ze względów ekonomicznych w budynkach niemieszkalnych często rezygnuje się z instalacji urządzeń pomiarowych dla poszczególnych pomieszczeń. W celu oszacowania zużycia energii w takich przypadkach można zastosować metody pośrednie bazujące na identyfikacji 2 Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki PG, ISSN , Nr 49/2016
3 czasu załączenia odbiornika energii i znajomości jego mocy. Dokładność i wiarygodność pomiarów prowadzonych pośrednio zależy od możliwości monitorowania czasu załączenia urządzenia. W zależności od rodzaju odbioru, od którego zależy sposób szacowania czasu załączenia, można wyróżnić pośrednie metody pomiaru zużycia energii przez: oświetlenie, biurowy sprzęt komputerowy, serwery i sprzęt infrastruktury teleinformatycznej, bojlery do podgrzewania ciepłej wody użytkowej. oświetlenia po zachodzie Słońca w i-tym miesiącu, T R dzienny czas pracy, n ir liczba dni roboczych w i- tym miesiącu (można przyjąć średnio 24 dni), k iatm współczynnik korekcyjny uwzględniający konieczność doświetlenia pomieszczenia w dzień ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne w i- tym miesiącu, i kolejny miesiąc Średni dzienny czas załączenia oświetlenia przed wschodem (T iwsch ) i po zachodzie (T izach ) Słońca oraz czas pracy (T R ) można wyliczyć z zależności (2), (3) i (4): 4. POMIAR POŚREDNI ZUŻYCIA ENERGII NA OŚWIETLENIE Sposób oszacowania zużycia energii elektrycznej na oświetlenie zależy od możliwości określenia czasu załączenia oświetlenia. Można rozważyć następujące przypadki sterowania oświetleniem: pomieszczenia biurowe bez sterowania od obecności, pomieszczenia biurowe ze sterowaniem od obecności, pomieszczenia biurowe z lub bez sterowania na podstawie danych o rzeczywistym stanie załączenia oświetlenia, pomieszczenia ogólnodostępne bez sterowania od obecności, pomieszczenia ogólnodostępne ze sterowaniem od obecności, pomieszczenia ogólnodostępne z lub bez sterowania na podstawie danych o rzeczywistym stanie załączenia oświetlenia Pomieszczenia biurowe bez sterowania oświetleniem od obecności W tym przypadku obliczenie rocznego zużycia energii na oświetlenie w pomieszczeniu jest możliwe na podstawie szacunków czasu przebywania w pomieszczeniu przy obniżonym natężeniu oświetlenia naturalnego. Rozważyć należy dwa przypadki: pomieszczenia z oknami, w których zachodzi konieczność okresowego załączenia oświetlenia w czasie przebywania, pomieszczenia bez okien, które muszą być oświetlane przez cały czas obecności osób. W przypadku pomieszczeń przeszklonych (z oknami) można wyliczyć minimalne zużycie energii zakładając, że oświetlenie jest załączone tylko między rozpoczęciem pracy a wschodem Słońca oraz między zachodem a zakończeniem pracy. Czas ten należy zwiększyć o 0,5 1 godziny ze względu na konieczność używania oświetlenia bezpośrednio po wschodzie i przed zachodem Słońca. Dodatkowo należy zwiększyć zużycie energii o około 10 % ze względu na konieczność doświetlania pomieszczenia w dzień w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych. W opisywanym przypadku minimalne roczne zużycie energii E PB1zOmin można wyrazić zależnością (1): P0 nir TiZWsch TiZZach E PB1zO min i1 kiatm P0 nir TR TiZWsch TiZZach (1) gdzie: P 0 łączna moc opraw oświetleniowych w pomieszczeniu, T izwsch średni dzienny czas załączenia oświetlenia przed wschodem Słońca w i- tym miesiącu, T izzach średni dzienny czas załączenia TiZWsch TiZZach TR tiwsch tr Tkor t R tizach Tkor 0 (2) 1 (3) (4) tr1 tr0 gdzie: t iwsch średnia godzina wschodu Słońca w i-tym miesiącu, t izach średnia godzina zachodu Słońca w i- tym miesiącu, t R0, t R1 godzina rozpoczynania i kończenia pracy, T kor dodatkowy czas załączenia oświetlenia bezpośrednio po wschodzie i przed zachodem Słońca. W przypadku zależności (2), (3) i (4): jeżeli czas T izwsch < 0 lub T izzach < 0, to odpowiedni czas należy przyjąć równy zero; jeżeli czas (T R (T izwsch +T izzach )) < 0, to należy go przyjąć równy zero. Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki PG, ISSN , Nr 49/ Dla pomieszczeń z oknami można wyznaczyć maksymalne roczne zużycie energii E PB1zOmax, zakładając, że światło jest załączone przez cały czas pracy niezależnie od zewnętrznych warunków oświetleniowych (5): PB1zO max P0 nir TR i1 E (5) pomieszczeniu, T R dzienny czas pracy, n ir liczba dni roboczych w i-tym miesiącu (można przyjąć średnio 24 dni), i kolejny miesiąc Rzeczywiste zużycie zawierać się będzie pomiędzy zużyciem minimalnym E PB1zOmin a maksymalnym E PB1zOmax Wprowadzając współczynnik odzwierciedlający zachowania prooszczędnościowe użytkowników k O można zapisać zależność na rzeczywiste roczne zużycie energii E PB1zO w pomieszczeniu (6). ko E PB1zO max EPB1zO min EPB zo min EPB1zO 1 1 (6) Współczynnik zachowania prooszczędnościowego użytkowników należy do przedziału [0, 1]. Wartość 0 współczynnika oznacza użytkownika bez zachowań sprzyjających oszczędzaniu energii (np. wyłączanie oświetlenia przy opuszczaniu pomieszczenia); wartość 1 oznacza bardzo świadomego użytkownika pomieszczenia, który używa oświetlenia tylko w przypadkach koniecznych. W przypadku pomieszczeń nieprzeszklonych (bez okien) minimalne zużycie energii jest trudne do oszacowania, gdyż wymaga znajomości minimalnego czasu przebywania użytkownika w pomieszczeniu. Czas ten jest możliwy do wyznaczenia w oparciu o znajomość rodzaju pomieszczenia i charakter pracy użytkownika.
4 W opisywanym przypadku minimalne roczne zużycie energii E PB1bOmin można wyrazić zależnością (7): PB1bO min P0 nir TR min i1 E (7) pomieszczeniu, T Rmin średni minimalny dzienny czas przebywania w pomieszczeniu, n ir liczba dni roboczych w i-tym miesiącu (można przyjąć średnio 24 dni), i kolejny miesiąc Dla pomieszczeń bez okien można wyznaczyć maksymalne roczne zużycie energii E PB1bOmax, zakładając, że światło jest załączone przez cały czas pracy (8): PB1bO max P0 nir TR i1 E (8) pomieszczeniu, T R średni dzienny czas pracy, n ir liczba dni roboczych w i-tym miesiącu (można przyjąć średnio 24 dni), i kolejny miesiąc Wprowadzając współczynnik odzwierciedlający zachowania prooszczędnościowe użytkowników k O można zapisać zależność na rzeczywiste zużycie energii E PB1bO w pomieszczeniu (9). ko E PB1bO max EPB1bO min EPB bo min EPB1bO 1 1 (9) 4.2. Pomieszczenia biurowe ze sterowaniem oświetleniem od obecności Automatyczne sterowanie oświetleniem w zależności od obecności powoduje załączenie oświetlenia w przypadku wykrycia obecności w pomieszczeniu, pod warunkiem załączenia światła wyłącznikiem przez użytkownika. W przypadku pozostawienia przez użytkownika załączonego oświetlenia po opuszczeniu pomieszczenia układ sterowania wyłącza światło po zadanym czasie opóźnienia. W przypadku uzależnienia oświetlenia od obecności można rozpatrzyć dwa przypadki: pomieszczenie z oknami obliczając minimalne zużycie przy założeniu, że światło jest załączone w godzinach porannych przed świtem i wieczornych po zmierzchu uwzględniając dane z czujników obecności w tym okresie. Zużycie maksymalne dla tego przypadku jest wyznaczone przy założeniu załączenia oświetlenia przez cały czas użytkowania pomieszczenia z uwzględnieniem danych z czujników obecności. pomieszczenie bez okien, dla którego wyznaczyć można rzeczywiste zużycie na podstawie danych z czujników obecności. Wyznaczanie w tym przypadku zużycia minimalnego i maksymalnego nie ma sensu, ponieważ w przypadku przebywania w pomieszczeniu oświetlenie musi być załączone niezależnie od warunków zewnętrznych. W przypadku pomieszczeń z oknami można wyliczyć minimalne zużycie energii zakładając, że oświetlenie jest załączone tylko w przypadku obecności w pomieszczeniu w okresie między rozpoczęciem pracy a wschodem Słońca powiększonym o około 60 minut oraz w okresie między zachodem a zakończeniem pracy powiększonym o około 60 minut. Dodatkowo należy zwiększyć zużycie energii o około 10% ze względu na konieczność doświetlania pomieszczenia w dzień w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych. W opisywanym przypadku minimalne roczne zużycie energii E PB2zOmin można wyrazić zależnością (10): P 0 nir TiZWschOb TiZZachOb E PB2zO min kiatm P0 nir (10) i 1 TR TiZWschOb TiZZachOb pomieszczeniu, T izwschob średni dzienny czas obecności w pomieszczeniu w okresie pomiędzy wschodem Słońca a godziną rozpoczęcia pracy w i- tym miesiącu, T izzachob średni dzienny czas obecności w pomieszczeniu w okresie pomiędzy zachodem Słońca a godziną zakończenia pracy w i- tym miesiącu, T R średni dzienny czas pracy, n ir liczba dni roboczych w i-tym miesiącu (można przyjąć średnio 24 dni), k iatm współczynnik korekcyjny uwzględniający konieczność doświetlenia pomieszczenia w dzień ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne, i kolejny miesiąc Czasy obecności w pomieszczeniu T izwschob i T izzachob należy sumować na podstawie danych o obecności w następujących przedziałach: dla T izwschob : t R0, tiwsch Tkor, gdy t R0 < (t iwsch + T kor ), w przeciwnym razie T izwschob należy przyjąć zero, dla T izzachob : tizach Tkor, tr1, gdy t R1 > (t izach T kor ), w przeciwnym razie T izzachob należy przyjąć zero. Znaczenie symboli jest następujące: t iwsch średnia godzina wschodu Słońca w i-tym miesiącu, t izach średnia godzina zachodu Słońca w i-tym miesiącu, t R0, t R1 godzina rozpoczynania i kończenia pracy, T kor dodatkowy czas załączenia oświetlenia bezpośrednio po wschodzie i przed zachodem Słońca. Dla pomieszczeń z oknami można wyznaczyć maksymalne roczne zużycie energii E PB2zOmax, zakładając, że światło w pomieszczeniu jest załączone przez cały czas obecności w pomieszczeniu w godzinach pracy (11): E P n T (11) PB2zO max 0 i1 ir izob pomieszczeniu, T izob średni dzienny czas obecności w pomieszczeniu w i-tym miesiącu, n ir liczba dni roboczych w i-tym miesiącu (można przyjąć średnio 24 dni), i kolejny miesiąc. Rzeczywiste zużycie zawierać się będzie pomiędzy zużyciem minimalnym E B2zOmin a maksymalnym E B2zOmax Wprowadzając współczynnik odzwierciedlający zachowania prooszczędnościowe użytkowników k O, można zapisać zależność na rzeczywiste roczne zużycie energii E B2zO w pomieszczeniu (). 4 Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki PG, ISSN , Nr 49/2016
5 ko E PB2zO max EPB2zO min EPB zo min EPB2zO 1 2 () Współczynnik zachowania prooszczędnościowego użytkowników należy do przedziału [0, 1]. Wartość 0 współczynnika oznacza użytkownika bez zachowań sprzyjających oszczędzaniu energii (np. wyłączanie oświetlenia przy opuszczaniu pomieszczenia); wartość 1 oznacza bardzo świadomego użytkownika pomieszczenia, który używa oświetlenia tylko w przypadkach koniecznych. W przypadku pomieszczeń bez okien można wyliczyć zużycie energii elektrycznej na oświetlenie na podstawie czasu przebywania w pomieszczeniu bazując na danych z czujników obecności. W tym przypadku roczne zużycie energii E PB2bO można wyrazić zależnością (13): PB2bO P0 nir TiZOb i1 E (13) pomieszczeniu, T izob średni dzienny czas przebywania w pomieszczeniu w i-tym miesiącu, n ir liczba dni roboczych w i-tym miesiącu (można przyjąć średnio 24 dni), i kolejny miesiąc W tym przypadku zużycie energii elektrycznej na oświetlenie jest niezależne od zachowania i świadomości użytkownika Pomieszczenia biurowe z lub bez sterowania oświetleniem od obecności na podstawie danych o rzeczywistym stanie załączenia oświetlenia Dostępność danych o rzeczywistym czasie załączenia oświetlenia umożliwia dokładny pomiar zużycia energii. W budynkach wyposażonych w systemy BMS dane o załączeniu poszczególnych obwodów są przeważnie dostępne. Na podstawie danych o stanie załączenia można wyliczyć roczne zużycie energii elektrycznej na oświetlenie E PB3 można wyrazić zależnością (14): E P (14) PB3 0 T izal i1 pomieszczeniu, T izal rzeczywisty czas załączenia oświetlenia w pomieszczeniu w i-tym miesiącu, i kolejny miesiąc Słońca i po zachodzie Słońca tylko w okresie użytkowania budynku (np. w godzinach pracy); (2) w nocy w okresie, w którym budynek nie jest użytkowany jest załączone oświetlenie nocne; (3) w pozostałej części doby oświetlenie jest wyłączone. pomieszczenia nieprzeszklone, w których przyjmuje się, że: (1) oświetlenie główne jest załączone w czasie użytkowania budynku; (2) w pozostałej części doby jest załączone oświetlenie nocne. W przypadku pomieszczeń ogólnodostępnych przeszklonych zużycie energii E PO1zO do oświetlenia pomieszczenia można oszacować na podstawie zależności (15): E PO1zO i1 P0 nir kiatm P1 nir TiZWsch TiZZach P0 nir TR TiZWsch T T P n n D R 1 i ir T T izzach D (15) gdzie: P 0 łączna moc opraw do oświetlenia normalnego w pomieszczeniu, P 1 łączna moc opraw do oświetlenia nocnego w pomieszczeniu, T izwsch średni dzienny czas załączenia oświetlenia przed wschodem Słońca w i-tym miesiącu, T izzach średni dzienny czas załączenia oświetlenia po zachodzie Słońca w i-tym miesiącu, T R dzienny czas pracy, T D czas trwania doby, n i liczba dni w i-tym miesiącu, n ir liczba dni roboczych w i-tym miesiącu (można przyjąć średnio 24 dni), k iatm współczynnik korekcyjny uwzględniający konieczność doświetlenia pomieszczenia w dzień ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne, i kolejny miesiąc Średni dzienny czas załączenia oświetlenia przed wschodem (T izwsch ), po zachodzie (T izzach ) Słońca i czas pracy można wyliczyć z zależności (16), (17) i (18): tiwsch tr Tkor t R tizach Tkor TiZWsch 0 (16) TiZZach 1 (17) TR tr1 tr0 (18) gdzie: t iwsch średnia godzina wschodu Słońca w i-tym miesiącu, t izach średnia godzina zachodu Słońca w i-tym miesiącu, t R0, t R1 godzina rozpoczynania i kończenia pracy, T kor dodatkowy czas załączenia oświetlenia bezpośrednio po wschodzie i przed zachodem Słońca. Pośredni pomiar zużycia energii bazujący na danych o rzeczywistym załączeniu oświetlenia nie jest obarczony błędami wynikającymi z konieczności przyjmowania dodatkowych założeń np. dotyczących zachowania użytkowników pomieszczenia. W przypadku zależności (3.29) i (3.30): jeżeli czas T izwsch < 0 lub T izzach < 0, to odpowiedni czas należy przyjąć równy zero; jeżeli czas (T R -(T izwsch +T izzach )) < 0, to należy go przyjąć równy zero Pomieszczenia ogólnodostępne bez sterowania W przypadku pomieszczeń zamkniętych oświetleniem od obecności (nieprzeszklonych) zużycie energii E PO1bO do oświetlenia W przypadku pomieszczeń ogólnodostępnych bez pomieszczenia można oszacować na podstawie zależności sterowania oświetleniem od obecności obliczenie rocznego (19): zużycia energii na oświetlenie jest możliwe na podstawie czasów załączenie oświetlenia głównego i zmierzchowego. P 0 nir tr1 tr0 Tdod Rozważono dwa przypadki: E PO1bO pomieszczenia przeszklone, gdzie przyjmuje się, że: P1 nir TD tr1 tr0 Tdod (1) oświetlenie główne jest załączone przed wschodem (19) i 1 P1 ni nir TD Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki PG, ISSN , Nr 49/2016 5
6 gdzie: P 0 łączna moc opraw do oświetlenia normalnego w pomieszczeniu, P 1 łączna moc opraw do oświetlenia nocnego w pomieszczeniu, t R0, t R1 godzina rozpoczynania i kończenia pracy, T dod dodatkowy czas załączenia oświetlenia przed rozpoczęciem i po zakończeniu pracy, T D czas trwania doby, n i liczba dni w i-tym miesiącu, n ir liczba dni roboczych w i-tym miesiącu (można przyjąć średnio 24 dni), i kolejny miesiąc 4.5. Pomieszczenia ogólnodostępne ze sterowaniem oświetleniem od obecności W przypadku pomieszczeń ogólnodostępnych ze sterowaniem oświetleniem od obecności obliczenie rocznego zużycia energii na oświetlenie jest możliwe na podstawie czasów załączenie oświetlenia głównego i zmierzchowego. Rozważyć należy dwa przypadki: pomieszczenia przeszklone, w których z racji funkcji takich pomieszczeń (np. halle wejściowe) nie stosuje się sterowania oświetlenie w zależności od obecności, do obliczenia zużycia energii należy zastosować metody jak dla pomieszczeń ogólnodostępnych bez sterowania w zależności od obecności. pomieszczenia nieprzeszklone, w których przyjmuje się, że: (1) oświetlenie główne jest załączone w czasie obecności; (2) w pozostałej części doby jest załączone oświetlenie nocne. W przypadku pomieszczeń ogólnodostępnych przeszklonych zużycie energii E PO2zO do oświetlenia pomieszczenia można oszacować na podstawie zależności (20): EPO2zO EPO1zO (20) gdzie: E PO1zO zużycie energii w pomieszczeniach ogólnodostępnych przeszklonych bez sterowania oświetleniem od obecności (3.28). W przypadku pomieszczeń ogólnodostępnych zamkniętych (nieprzeszklonych) zużycie energii E PO2bO do oświetlenia pomieszczenia można oszacować na podstawie zależności (21): nir TiObR P1 nir TD 0 ni nir TiObNR n n T T P 0 TiObR E PO2bO P (21) i 1 P1 i ir D iobnr gdzie: P 0 łączna moc opraw do oświetlenia normalnego w pomieszczeniu, P 1 łączna moc opraw do oświetlenia nocnego w pomieszczeniu, T iobr średni dzienny czas obecności w pomieszczeniu w dniu robocze, T iobnr średni dzienny czas obecności w pomieszczeniu w dniu nierobocze, T D czas trwania doby, n i liczba dni w i-tym miesiącu, n ir liczba dni roboczych w i-tym miesiącu (można przyjąć średnio 24 dni), i kolejny miesiąc Pomieszczenia ogólnodostępne z lub bez sterowania oświetleniem od obecności na podstawie danych o rzeczywistym stanie załączenia oświetlenia Dostępność danych o rzeczywistym czasie załączenia oświetlenia umożliwia dokładny pomiar zużycia energii. W budynkach wyposażonych w systemy BMS dane o załączeniu poszczególnych obwodów są przeważnie dostępne. Na podstawie danych o stanie załączenia można wyliczyć roczne zużycie energii elektrycznej na oświetlenie w pomieszczeniu ogólnodostępnym E PO3 można wyrazić zależnością (22): E PO3 P0 TiZal0 P1 TiZal1 (22) i1 gdzie: P 0 łączna moc opraw do oświetlenia normalnego w pomieszczeniu, P 1 łączna moc opraw do oświetlenia nocnego w pomieszczeniu, T izal0 rzeczywisty czas załączenia oświetlenia normalnego w pomieszczeniu w i-tym miesiącu, T izal1 rzeczywisty czas załączenia oświetlenia nocnego w pomieszczeniu w i-tym miesiącu, i kolejny miesiąc Pośredni pomiar zużycia energii bazujący na danych o rzeczywistym załączeniu oświetlenia nie jest obarczony błędami wynikającymi z konieczności przyjmowania dodatkowych założeń np. dotyczących zachowania użytkowników pomieszczenia. 5. POMIAR POŚREDNI ZUŻYCIA ENERGII PRZEZ BIUROWY SPRZĘT KOMPUTEROWY Zużycie energii przez sprzęt komputerowy w pomieszczeniach biurowych E PC można pośrednio obliczyć bazując na ilości komputerów pracowników, które są załączone w okresie pracy i ilości komputerów (serwerów) załączonych w sposób ciągły (23). PC i1 npc1 PPC1 nir TR npc2 PPC2 ni TD E (23) gdzie: P PC1, P PC2 średnia moc jednego komputera pracownika i komputera pracującego w sposób ciągły, n PC1, n PC2 liczba komputerów pracowników i komputerów pracujących w sposób ciągły, n ir liczba dni roboczych w i-tym miesiącu, n i liczba dni w i-tym miesiącu, T R dzienny czas pracy, T D czas trwania doby, i kolejny miesiąc. Jeżeli nie są znane rzeczywiste moce poszczególnych komputerów to można przyjąć w przybliżeniu dla stacjonarnego komputera PC z monitorem LCD moc 150 W, dla komputera przenośnego (notebooka) 60 W, dla serwera 200 W. 6. POMIAR POŚREDNI ZUŻYCIA ENERGII PRZEZ SERWERY I SPRZĘT INFRASTRUKTURY TELEINFORMATYCZNEJ Zużycie energii przez serwery i sprzęt infrastruktury teleinformatycznej E IT można pośrednio obliczyć bazując na liczbie zainstalowanych serwerów oraz liczbie innych urządzeń infrastruktury teleinformatycznej (przełączniki, routery itp) (24). E IT nsrv PSRV nrtr PRTR ni TD (24) i1 6 Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki PG, ISSN , Nr 49/2016
7 gdzie: P SRV, P RTR średnia moc jednego serwera i jednego urządzenia pomocniczego (switcha, routera), n SRV, n RTR liczba serwerów i urządzeń pomocniczych, n i liczba dni w i-tym miesiącu, T D czas trwania doby, i kolejny miesiąc. Jeżeli nie są znane rzeczywiste moce poszczególnych komputerów to można przyjąć w przybliżeniu dla serwera moc 400 W, a dla pozostałego osprzętu po 30 W. w budynku, lub przynajmniej jego części, wyposażonym w system BMS, przeznaczoną do pomiarów bezpośrednich. Na podstawie archiwizowanych danych dotyczących zarówno pomiarów energii przez licznik jak i wszystkich sygnałów z systemu automatyki budynku można będzie dla poszczególnych przypadków porównać dokładność i wiarygodność wyników pomiarów zużycia energii uzyskanych z wykorzystaniem opisanych metod pośrednich ze zużyciem energii uzyskanym metodami bezpośrednimi. 7. POMIAR POŚREDNI ZUŻYCIA ENERGII NA PODGRZEWANIE CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ Zużycie energii na podgrzewanie wody użytkowej E CWU można obliczyć pośrednio na podstawie zużycia wody, wymaganego przyrostu temperatury, sprawności bojlerów oraz konieczność utrzymania temperatury wody w godzinach nocnych mimo braku poboru (25). Ostatni czynnik (k n ) należy przyjąć doświadczalnie w granicach 1,1 1,5 zależnie od jakości izolacji bojlera 1 ECWU ni k ch 2O H 2O Vi Ti i1 (25) gdzie: V i średnie dobowe zużycie ciepłej wody użytkowej w i-tym miesiącu, ΔT i średni przyrost temperatury wody w i-tym miesiącu, ρ H2O gęstość wody, c H2O ciepło właściwe wody, η sprawność bojlera, k η współczynnik korekcyjny uwzględniający konieczność utrzymania temperatury wody w przypadku braku poboru (np. w godzinach nocnych), n i liczba dni w i-tym miesiącu, i kolejny miesiąc. 8. WNIOSKI Przedstawione pośrednie metody pomiaru zużycia energii elektrycznej dotyczą głownie dużych budynków, w których możliwość określenia energii zużywanej przez poszczególne podsystemy elektryczne, grupy pomieszczeń lub grupy urządzeń jest wyjątkowo istotna [15]. W przeciwieństwie do pomiarów bezpośrednich, w przypadku których niezbędna jest instalacja dużej ilości indywidualnych liczników energii, co generuje znaczne koszty wynikające nie tylko z samego sprzętu ale również z powodu ich montażu, zwłaszcza jeżeli wykonywane jest to jako doposażenie istniejącej już instalacji, pomiary pośrednie nie będą generować kosztów sprzętowych, a tylko programowe w celu wykorzystania istniejących w systemie BMS informacji. Realizacja pomiarów pośrednich możliwa będzie zatem w budynkach wyposażonych w systemy BMS, w których dostępne są informacje, zarówno aktualne jak i archiwalne, dotyczące stanu instalacji technologicznych, obecności, temperatury, stanu pracy urządzeń elektrycznych. Metoda pośrednia będzie oczywiście obarczona błędem, którego wielkość będzie wprawdzie zależna od wielu parametrów, ale możliwa do oszacowania. Przede wszystkim na dokładność i wiarygodność pomiaru pośredniego wpływ będzie miała możliwa do osiągnięcia dokładność sygnałów określających czas załączenia poszczególnych odbiorów i dokładność określenia ich mocy chwilowej. Wypracowana w sposób teoretyczny metodyka i wynikający z niej sposób obliczania ilości zużytej energii w różnych przypadkach wymaga potwierdzenia doświadczalnego. Należy zrealizować instalację pomiarową 9. BIBLIOGRAFIA 1. Dyrektywa 2006/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych oraz uchylająca dyrektywę Rady 93/76/EWG, Official Journal L 114 of 27/04/2006 (ESD). 2. European Standard EN16001 Energy management systems - Requirements with guidance for use, lipiec Ustawa o efektywności energetycznej z dnia 15 kwietnia 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 94, Poz Jachimski M., Mikoś Z., Wróbel G., Hayduk G., Kwasnowski P., Event-based and time-triggered energy consumption data acquisition in building automation, First international conference on Event-Based Control, Communication and Signal Processing : June 17 19, 2015, Krakow, Poland, IEEE Xplore Digital Library, cop e-isbn: , 8 pages. 5. Jachimski M., Mikoś Z., Hayduk G., Event-based with linear prediction electricity meters reading in building automation, Second International Conference on Event- Based Control, Communication and Signal Processing : June 13 15, 2016, Krakow, Poland, IEEE Xplore Digital Library, cop. 2016, 8 pages. 6. Noga M., Jachimski M., Hayduk G., Mikoś Z., Ożadowicz A., Wróbel G., Grela J., Kwasnowski P., Projekt badawczy, Metodyka narzędzia do oceny poprawy efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w wyniku zastosowania urządzeń i systemów automatyki budynków zgodnych z normą PN-EN ISO/IEC 14908, Grant NCN N N , KANiUP AGH, Kraków, Noga M., Jachimski M., Hayduk G., Mikoś Z., Ożadowicz A., Wróbel G., Grela J., Kwasnowski P., Projekt badawczy, Zoptymalizowanie zużycia energii elektrycznej w budynkach, Grant NCBiR SP/B/5/68017/10, KANiUP AGH, Kraków, Polska Norma PN-EN 15193, Charakterystyka energetyczna budynków. Wymagania energetyczne dotyczące oświetlenia, styczeń Kwasnowski P.: Ocena wpływu systemów automatyki i zarządzania na efektywność energetyczną budynków w świetle normy PN-EN 15232:20, 1st World multiconference on Intelligent Building Technologies & Multimedia Management IBTMM, Kraków Noga M., Jachimski M., Hayduk G., Mikoś Z., Ożadowicz A., Strzałka J., Wróbel G., Grela J., Kwasnowski P, Strzałka-Goluszka K., Wpływ automatyki na efektywność energetyczną budynków: Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki PG, ISSN , Nr 49/2016 7
8 poradnik dla projektantów, ISBN , Kraków Menezesa A.C.,, Crippsa A., Buswellb R.A., Wrightb J., Bouchlaghemc D.; Estimating the energy consumption and power demand of small power equipment in office buildings; Energy and Buildings 75 (2014), Barley D., Deru M., Pless S., Torcellini P.; Procedure for Measuring and Reporting Commercial Building Energy Performance; Technical Report NREL/TP October Nguyen T.A., Aiello M.; Energy intelligent buildings based on user activity: a survey; Energy Build., 56 (2013), pp Mehreen S. Gul, Sandhya Patidar; Understanding the energy consumption and occupancy of amulti-purpose academic building; Energy and Buildings 87 (2015) Martirano L., Aliberti M., Massarella F., Metering of Energy Used for Lighting: a Practical Indirect Method; IEEE Electrical Power & Energy Conference, Halifax, Kanada, INDIRECT MEASUREMENTS OF ELECTRICITY CONSUMPTION IN BUILDING AUTOMATION SYSTEMS Reliable measurement data that can be used to create practical measures defining energy efficiency is the basis for efficient energy management in building. Archived measurements of energy parameters allow to create reports and trends, which then enables the analysis of all elements which influence the energy performance of the building. Measurements of power consumption can be performed in several ways: directly measuring the currently available energy, comparatively (eg. with earlier created profiles of energy consumption), or indirectly calculating or estimating the current power consumption using the devices specifications and information from building technological systems or building management system (BMS). The article presents the indirect method of measuring electricity consumption for lighting, office and computer equipment, IT infrastructure and hot water preparation (DHW). It shows the use of information (signals) coming from the building management system, such as information about the presence, information about individual devices switching on and off for calculation of current power consumption by the various subsystems of electricity. Keywords: electricity consumption measurement, indirect measurement, meters reading, building automation, IoT. 8 Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki PG, ISSN , Nr 49/2016
SYSTEMY AUTOMATYKI I STEROWANIA W SŁUŻBIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW
SYSTEMY AUTOMATYKI I STEROWANIA W SŁUŻBIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW Mgr inż. Paweł Kwasnowski Katedra Energoelektroniki i Automatyki Systemów Przetwarzania Energii Wydział Elektrotechniki, Automatyki,
ALGORYTMY ZAMIANY ODCZYTÓW CZASOWYCH LICZNIKÓW ENERGII NA WIRTUALNE ODCZYTY ZDARZENIOWE
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej Nr 49 XLVIII Międzyuczelniana Konferencja Metrologów MKM 2016 Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, 5-7 września 2016 ALGORYTMY
Nowoczesne, innowacyjne technologie jako rozwiązania zmierzające do osiągnięcia poprawy efektywności energetycznej budynków
Nowoczesne, innowacyjne technologie jako rozwiązania zmierzające do osiągnięcia poprawy efektywności energetycznej budynków Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Katedra
Wkolejnej części artykułu
PRAWO I NORMY Pawe Kwasnowski Metoda wspó czynników efektywno ci BACS Ocena wp ywu systemów automatyki na efektywno energetyczn budynków w wietle normy PN-EN 15232 cz 4 Wkolejnej części artykułu przedstawimy
Ocena wpływu systemów automatyki na efektywność energetyczną budynków w świetle normy PN-EN cz. 2
Paweł Kwasnowski Ocena wpływu systemów automatyki na efektywność energetyczną budynków w świetle normy PN-EN 15 cz. Kontynuujemy prezentację normy PN-EN 15, która stanowi narzędzie do klasyfikacji i oceny
Wymagania zapewnienia wysokiej
PRAWO I NORMY Pawe Kwasnowski Metodyka projektowania budynków Wp yw normy PN-EN 15232:2012 na metodyk projektowania budynków w celu uzyskania wysokiej efektywno ci energetycznej Wymagania zapewnienia wysokiej
Wpływ czynników atmosferycznych na zmienność zużycia energii elektrycznej Influence of Weather on the Variability of the Electricity Consumption
Wpływ czynników atmosferycznych na zmienność zużycia energii elektrycznej Influence of Weather on the Variability of the Electricity Consumption Wojciech Zalewski Politechnika Białostocka, Wydział Zarządzania,
mgr inż. Jakub Grela Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
Studia Podyplomowe EFEKTYWNE UŻYTKOWANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ w ramach projektu Śląsko-Małopolskie Centrum Kompetencji Zarządzania Energią Systemy inteligentnego budynku w monitoringu podstawowych parametrów
Szacowanie SCOP na podstawie wytycznych VDI 4650 cz. 1 i cz.2 Kalkulator SCOP na www.portpc.pl
Szacowanie SCOP na podstawie wytycznych VDI 4650 cz. 1 i cz.2 Kalkulator SCOP na www.portpc.pl Mgr inż. Paweł Lachman Dr inż. Marian Rubik 17 października 2013, Warszawa Wytyczne VDI 4650 ark. 1(marzec
Instalacje grzewcze, technologiczne i przesyłowe. Wentylacja, wentylacja technologiczna, wyciągi spalin.
Zakres tematyczny: Moduł I Efektywność energetyczna praktyczne sposoby zmniejszania zużycia energii w przedsiębiorstwie. Praktyczne zmniejszenia zużycia energii w budynkach i halach przemysłowych. Instalacje
OCENA POTRZEB CIEPLNYCH BUDYNKU NA PODSTAWIE MONITORINGU DOSTARCZANEJ ENERGII
Krzysztof KASPERKIEWICZ Instytut Techniki Budowlanej OCENA POTRZEB CIEPLNYCH BUDYNKU NA PODSTAWIE MONITORINGU DOSTARCZANEJ ENERGII Rzeczywiste zużycie ciepła do ogrzewania budynków mieszkalnych zwykle
Podręcznik najlepszych praktyk w zakresie efektywności energetycznej
Podręcznik najlepszych praktyk w zakresie efektywności energetycznej Warsztaty 31 października 2013 Cel stosowania podręcznika najlepszych praktyk. Przykłady najlepszych praktyk obejmują najważniejsze
OCENA WYDAJNOŚCI ENERGETYCZNEJ OŚWIETLENIA WNĘTRZ OBIEKTÓW SPORTOWYCH NA PODSTAWIE NORMY PN- EN 15193
POZNAN UNIVE RSITY OF T E CHNOLOGY ACADE MIC JOURNALS No 69 Electrical Engineering 2012 Dorota TYPAŃSKA* OCENA WYDAJNOŚCI ENERGETYCZNEJ OŚWIETLENIA WNĘTRZ OBIEKTÓW SPORTOWYCH NA PODSTAWIE NORMY PN- EN
AUDYT NAPĘDU ELEKTRYCZNEGO
Wytyczne do audytu wykonano w ramach projektu Doskonalenie poziomu edukacji w samorządach terytorialnych w zakresie zrównoważonego gospodarowania energią i ochrony klimatu Ziemi dzięki wsparciu udzielonemu
NODA System Zarządzania Energią
STREFA sp. z o.o. Przedstawiciel i dystrybutor systemu NODA w Polsce NODA System Zarządzania Energią Usługi optymalizacji wykorzystania energii cieplnej Piotr Selmaj prezes zarządu STREFA Sp. z o.o. POLEKO:
Systemy sterowania budynkami
Systemy sterowania budynkami mgr. inż. Jan Michał Krawczyk jan.krawczyk@hemms.pl +48 602 78 77 74 Konferencja Ochrona środowiska i odnawialne źródła energii Akademia Górniczo - Hutnicza Kraków, 11 Grudnia
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
Kontynuujemy prezentację normy PN-EN 15232,
PRWO I NORMY Pawe Kwasnowski Ocena wp ywu systemów automatyki na efektywno energetyczn budynków w wietle normy PN-EN 15232 cz 3 Metoda wspó czynników efektywno ci S Kontynuujemy prezentację normy PN-EN
Sala Konferencyjna, Inkubator Nowych Technologii IN-TECH 2 w Mielcu, ul. Wojska Polskiego 3.
S Z K O L E N I E EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA W PRAKTYCE Sala Konferencyjna, Inkubator Nowych Technologii IN-TECH 2 w Mielcu, ul. Wojska Polskiego 3. Dzień 1 : 21 styczeń 2013r. MODUŁ 4 -Metody oszczędzania
OCENA JAKOŚCI DOSTAWY ENERGII ELEKTRYCZNEJ
OCENA JAKOŚCI DOSTAWY ENERGII ELEKTRYCZNEJ dr inż. KRZYSZTOF CHMIELOWIEC KATEDRA ENERGOELEKTRONIKI I AUTOMATYKI SYSTEMÓW PRZETWARZANIA ENERGII AGH KRAKÓW PODSTAWY PRAWNE WSKAŹNIKI JAKOŚCI ANALIZA ZDARZEŃ
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
Obliczanie zapotrzebowania na paliwo Mizielińska K., Olszak J. Gazowe i olejowe źródła ciepła małej mocy
Obliczanie zapotrzebowania na paliwo Mizielińska K., Olszak J. Gazowe i olejowe źródła ciepła małej mocy Roczne zapotrzebowanie na paliwo należy ustalić w odniesieniu do potrzeb takich jak: centralne ogrzewanie,
EFEKTYWNOŚĆ WYKORZYSTANIA ENERGII PIERWOTNEJ DO PRZYGOTOWANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ W LOKALNEJ KOTŁOWNI OSIEDLOWEJ
Grzegorz BARTNICKI, Agnieszka CHMIELEWSKA* ciepła woda użytkowa, zmienność zużycia paliwa efektywność energetyczna EFEKTYWNOŚĆ WYKORZYSTANIA ENERGII PIERWOTNEJ DO PRZYGOTOWANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ W
mediów produkcyjnych System wdrożony przez firmę PRO-CONTROL w roku 2016 w jednym z dużych zakładów produkcji kosmetycznej.
Systemy monitoringu mediów produkcyjnych System wdrożony przez firmę PRO-CONTROL w roku 2016 w jednym z dużych zakładów produkcji kosmetycznej. Założenia: Klient potrzebował wdrożyć system, który pozwoliłby
Konferencja Jakość powietrza a efektywność energetyczna Małopolska Tomasz Szul UR Kraków
Konferencja Jakość powietrza a efektywność energetyczna Małopolska 2017 Tomasz Szul UR Kraków Celem pracy było sprawdzenie i określenie poprawności doboru źródeł ciepła do potrzeb użytkowych w budynkach
METODY ANALIZY DANYCH POMIAROWYCH
METODY ANALIZY DANYCH POMIAROWYCH Wojciech Bernadkiewicz Inżynier Projektu mobile 608 872 317 email: wojciechb@tech-system.net 2014-01-14 1 Zasada działania systemu 2014-01-14 2 1 Struktura energii Całkowite
Monitoring hałasu w Porcie Lotniczym Wrocław S.A. Wrocław, 28 września 2011 r.
Monitoring hałasu w Porcie Lotniczym Wrocław S.A. Wrocław, 28 września 2011 r. Podstawa prawna Do 22 lipca 2011 r.: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 października 2007 r. w sprawie wymagań w
Zmiana czasu a obciążenia KSE
Zmiana czasu a obciążenia KSE Autor: Jarosław Tomczykowski - biuro PTPiREE ("Energia Elektryczna" - kwiecień 2014) W naszym kraju, podobnie jak w całej Unii Europejskiej, czas letni zaczyna się w ostatnią
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,
Uwagi Stowarzyszenia ds. Rozliczania Energii - do przepisów ustawy
Stowarzyszenie ds. Rozliczania Energii Załącznik Nr 1 www.irkom.org.pl Porównanie postanowień Dyrektywy 2012/27/UE oraz Ustawy z dnia 20 maja 2016 r. efektywności energetycznej ( w zakresie nowelizującym
KSZTAŁTOWANIE MIKROKLIMATU W STREFIE PRZEBYWANIA LUDZI W OBIEKTACH SAKRALNYCH
KSZTAŁTOWANIE MIKROKLIMATU W STREFIE PRZEBYWANIA LUDZI W OBIEKTACH SAKRALNYCH WOLSKI Leszek 1 JELEC Paweł 2 1,2 Zakład Instalacji Budowlanych i Fizyki Budowli, Politechnika Warszawska ABSTRACT This script
W polskim prawodawstwie i obowiązujących normach nie istnieją jasno sprecyzowane wymagania dotyczące pomiarów źródeł oświetlenia typu LED.
Pomiary natężenia oświetlenia LED za pomocą luksomierzy serii Sonel LXP W polskim prawodawstwie i obowiązujących normach nie istnieją jasno sprecyzowane wymagania dotyczące pomiarów źródeł oświetlenia
Analiza i opracowanie danych z pomiarów energetycznych, w tym w ramach systemów zarządzania energią usługa analityczno-obliczeniowa
Analiza i opracowanie danych z pomiarów energetycznych, w tym w ramach systemów zarządzania energią usługa analityczno-obliczeniowa Wstęp Rozwijająca się dynamicznie w ostatnich latach branża zintegrowanych
Efektywne energetycznie oświetlenie - pomiędzy mitem a prawdą. Maciej Lewandowski Członek PKOśw., THORN
Efektywne energetycznie oświetlenie - pomiędzy mitem a prawdą. Maciej Lewandowski Członek PKOśw., THORN O czym będziemy mówić: Oświetlenie energetycznie oszczędne LED cudowne rozwiązanie Certyfikaty energetyczne
ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ. Budynek biurowy. ul. Marynarska 11, Warszawa. budynek istniejący ogłoszenie
Dla budynku nr: 495/2010 1 Ważne do: 12 maja 2020 Budynek oceniany: Budynek biurowy ANTARES Rodzaj budynku Budynek biurowy Adres budynku Całość/Część budynku Rok zakończenia budowy/rok ul. Marynarska 11,
Głos developera w kontekście budownictwa efektywnego energetycznie
Głos developera w kontekście budownictwa efektywnego energetycznie firma założona w 1995 roku do 2010 roku przekazano Klientom 14 889 mieszkań, głównie w segmencie popularnym działalność skoncentrowana
Mariusz Nowak Instytut Informatyki Politechnika Poznańska
Inteligentne budynki (2) Źródła Loe E. C., Cost of Intelligent Buildings, Intelligent Buildings Conference, Watford, U. K., 1994 Nowak M., Zintegrowane systemy zarządzania inteligentnym budynkiem, Efektywność
ANALIZA EKONOMICZNA INSTALACJI SOLARNEJ WYKONANEJ W BUDYNKU SOCJALNO-BIUROWYM O POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ 795 m 2
Budownictwo o zoptymalizowanym potencjale energetycznym Jacek NAWROT Politechnika Częstochowska ANALIZA EKONOMICZNA INSTALACJI SOLARNEJ WYKONANEJ W BUDYNKU SOCJALNO-BIUROWYM O POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ 795
Nowoczesne technologie kluczem do znaczących oszczędności i poprawy funkcjonalności oświetlenia. (przykłady zrealizowanych inwestycji)
Nowoczesne technologie kluczem do znaczących oszczędności i poprawy funkcjonalności oświetlenia (przykłady zrealizowanych inwestycji) 1 Rozwój rynku oświetleniowego (bez oświetlenia samochodowego i rynku
Instrukcja sporządzenia dokumentacji dotyczącej monitorowania i raportowania
ZAŁĄCZNIK 1 do Metodyki PROGRAM PRIORYTETOWY: GAZELA NISKOEMISYJNY TRANSPORT MIEJSKI Instrukcja sporządzenia dokumentacji dotyczącej monitorowania i raportowania Każdy projekt wymaga właściwego monitorowania
Inteligentne systemy pomiarowe
Inteligentne systemy pomiarowe Klucz do lepszego zarządzania energią. Jak mogę ograniczyć zużycie energii? Gdzie niepotrzebnie marnuję energię? Jak mogę oszczędzić pieniądze? Inteligentne systemy pomiarowe
TEMAT: WYZNACZANIE CIEPŁA WŁAŚCIWEGO WODY ZA POMOCĄ CZAJNIKA ELEKTRYCZNEGO LUB GRZAŁKI O ZNANEJ MOCY (PRZY ZAŁOŻENIU BRAKU STRAT)
TEMAT: WYZNACZANIE CIEPŁA WŁAŚCIWEGO WODY ZA POMOCĄ CZAJNIKA ELEKTRYCZNEGO LUB GRZAŁKI O ZNANEJ MOCY (PRZY ZAŁOŻENIU BRAKU STRAT) Autor: Tomasz Kocur Podstawa programowa, III etap edukacyjny Cele kształcenia
Wojciech Piskorski Prezes Zarządu Carbon Engineering sp. z o.o. 27/09/2010 1
PRAKTYCZNE ASPEKTY OBLICZANIA REDUKCJI EMISJI NA POTRZEBY PROJEKTÓW WYKORZYSTUJĄCYCH DOFINANSOWANIE Z SYSTEMU ZIELONYCH INWESTYCJI W RAMACH PROGRAMU PRIORYTETOWEGO ZARZĄDZANIE ENERGIĄ W BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI
Realizacja idei OpenADR dwukierunkowa komunikacja dostawcy energii-odbiorcy rozwój i implementacja niezbędnej infrastruktury systemowej i programowej
Realizacja idei OpenADR dwukierunkowa komunikacja dostawcy energii-odbiorcy rozwój i implementacja niezbędnej infrastruktury systemowej i programowej dr inŝ. Andrzej OŜadowicz Wydział Elektrotechniki,
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
ZMIANY W NORMALIZACJI KT 179
XVII FORUM TERMOMODERNIZACJA WARSZAWA, 25.04.2017 ZMIANY W NORMALIZACJI KT 179 Dariusz HEIM, Zrzeszenie Audytorów Energetycznych Katedra Inżynierii Środowiska, Politechnika Łódzka WPROWADZENIE Normy przywołane
GRUPA LEGRAND I EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA
LEGRAND, twórca optymalnych rozwiązań dla Twoich projektów 1 GRUPA LEGRAND I EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA Budynki użyteczności publicznej Efektywność energetyczna Efektywność ekonomiczna Efektywność eksploatacyjna
CZĘŚĆ OPISOWA 1. PRZEDMIOT, PODSTAWA I ZAKRES PROJEKTU 2. INSTALACJA OŚWIETLENIA 3. INSTALACJA UZIEMIANIA I PRZECIWPRZEPIĘCIOWA
CZĘŚĆ OPISOWA 1. PRZEDMIOT, PODSTAWA I ZAKRES PROJEKTU 1.1. Przedmiot opracowania 1.2. Podstawa opracowania 1.3. Zakres opracowania 2. INSTALACJA OŚWIETLENIA 2.1. Oświetlenie podstawowe 2.2. Zasilanie
Metody oceny energetycznej budynków w oparciu o zużycie energii.
Metody oceny energetycznej budynków w oparciu o zużycie energii. Szymon Liszka s.liszka@fewe.pl 20 listopada 2008 Budownictwo energooszczędne Czy to się opłaca? Ile kosztuje nas uzyskanie efektu energetycznego?
Efektywność energetyczna i Smart Metering nowe wyzwania dla systemów automatyki budynkowej
Efektywność energetyczna i Smart Metering nowe wyzwania dla systemów automatyki budynkowej Marian Noga, Andrzej Ożadowicz, Jakub Grela Wstęp Integratorzy współczesnych systemów automatyki budynkowej, organizując
System Zarządzania Energią według wymagań normy ISO 50001
System Zarządzania Energią według wymagań normy ISO 50001 Informacje ogólne ISO 50001 to standard umożliwiający ustanowienie systemu i procesów niezbędnych do osiągnięcia poprawy efektywności energetycznej.
Pomiary parametrów ruchu drogowego
Książka: Pomiary parametrów ruchu drogowego Book: Measurements of Road Traffic Parameters Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa 2015 Janusz Gajda (jgajda@agh.edu.pl), Ryszard Sroka, Marek Stencel, Piotr
Przemienniki częstotliwości i ich wpływ na jakość energii elektrycznej w przedsiębiorstwie wod.-kan.
Przemienniki częstotliwości i ich wpływ na jakość energii elektrycznej w przedsiębiorstwie wod.-kan. Wrzesień 2017 / Alle Rechte vorbehalten. Jakość energii elektrycznej Prawo, gdzie określona jest JEE
BUDYNKI NIEMAL ZERO-ENERGETYCZNE
XV FORUM TERMOMODERNIZACJA WARSZAWA, 22.04.2015 BUDYNKI NIEMAL ZERO-ENERGETYCZNE PRÓBA DEFINICJI Dariusz HEIM, Zrzeszenie Audytorów Energetycznych Katedra Inżynierii Środowiska, Politechnika Łódzka WSTĘP
POMIARY I ANALIZA WSKAŹNIKÓW JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ
wartość wartość POMIARY I ANALIZA WSKAŹNIKÓW JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ ANALIZA WARUNKÓW ZASILANIA (05) dr inż. Andrzej Firlit andrzej.firlit@keiaspe.agh.edu.pl Laboratorium JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNE
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
Instrukcja sporządzenia dokumentacji dotyczącej monitorowania i raportowania
ZAŁĄCZNIK 3 do Metodyki DOKUMENT INFORMACYJNY NA ETAPIE SKŁADANIA WNIOSKU BIOGAZOWNIE ROLNICZE Instrukcja sporządzenia dokumentacji dotyczącej monitorowania i raportowania W okresie kredytowania, każdy
Zdjęcie. Audyt wstępny. Nazwa przedsiębiorstwa Adres. Sektor działalności: budownictwo Data opracowania
Audyt wstępny Nazwa przedsiębiorstwa Adres Sektor działalności: budownictwo Data opracowania Zawartość: 1. Dane przedsiębiorstwa 2. Stan obecny 2.1. energia 2.2. budynek 2.3. rodzaj produkcji 3. Identifikacja
EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA
EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA Warsztaty edukacyjne dla przedstawicieli MOPS, OPS i rzeczników konsumentów Jacek Górski Północno - Zachodni Oddział Terenowy Urzędu Regulacji Energetyki w Szczecinie Szczecin,
AUDYT. oświetlenia wewnętrznego w Budynku C przy ul. Kasprzaka 17A w Warszawie. Instytut Matki i Dziecka, ul. Kasprzaka 17A, Warszawa
ENERGOSAN Piotr Kowalczyk ul. Polna 3C, 05-092 Łomianki tel. 0 602 368 256; 0 604 863 430 e-mail: kowalczyk@energosan.pl, www.energosan.pl AUDYT oświetlenia wewnętrznego w Budynku C przy ul. Kasprzaka
ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ
Dla budynku nr: 24/09/2014/ŁD 1 Ważne do: Budynek oceniany: Budynek portierni - budynek C Rodzaj budynku Adres budynku Całość/Część budynku Rok zakończenia budowy/rok oddania do użytkowania Rok budowy
Wstęp do teorii niepewności pomiaru. Danuta J. Michczyńska Adam Michczyński
Wstęp do teorii niepewności pomiaru Danuta J. Michczyńska Adam Michczyński Podstawowe informacje: Strona Politechniki Śląskiej: www.polsl.pl Instytut Fizyki / strona własna Instytutu / Dydaktyka / I Pracownia
WFS Moduły Numer zamów
Kaskada świeżej wody WFS-35 Nowość Krótki opis Naścienna kaskada świeżej wody WFS-35 służą do higienicznego przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynkach mieszkalnych SystaExpresso II wykorzystując
Aktywni odbiorcy i standardy automatyki budynkowej jako element Smart Meteringu w budynkach
Aktywni odbiorcy i standardy automatyki budynkowej jako element Smart Meteringu w budynkach Autorzy: dr inż. Andrzej Ożadowicz, mgr inż. Jakub Grela - AGH Akademia Górniczo- Hutnicza, Wydział Elektrotechniki,
ZDANIA Info. Jak dobrze projektować technologie w budynkach?
ZDANIA AUTOMATYKA BUDYNKÓW ZDANIA Info W biuletynie artykuł o rekomendowanej formie projektowania realnie efektywnych energetycznie budynków: Jak dobrze projektować technologie w budynkach? Wpływ normy
Pomiary pól magnetycznych generowanych przez urządzenia elektroniczne instalowane w taborze kolejowym
PROBLEMY KOLEJNICTWA RAILWAY REPORT Zeszyt 181 (grudzień 2018) ISSN 0552-2145 (druk) ISSN 2544-9451 (on-line) 25 Pomiary pól magnetycznych generowanych przez urządzenia elektroniczne instalowane w taborze
Statystyczna analiza zmienności obciążeń w sieciach rozdzielczych Statistical Analysis of the Load Variability in Distribution Network
Statystyczna analiza zmienności obciążeń w sieciach rozdzielczych Statistical Analysis of the Load Variability in Distribution Network Wojciech Zalewski Politechnika Białostocka, Wydział Zarządzania, Katedra
EL-TEAM. Zielone innowacje - domy bez kominów
Zielone innowacje - domy bez kominów Działanie pasywnego domu opiera się na wzajemnych relacjach strat i zysków ciepła. Pozyskiwanie ciepła powinno być zoptymalizowane, a straty zredukowane do minimum.
Metodologia obliczania oszczędności dla obiektów
Metodologia obliczania oszczędności dla obiektów Załącznik nr 2 I. zużycia na cele grzewcze (bez ciepłej wody użytkowej) Obliczenie oszczędności w roku...... z uwzględnieniem współczynnika korygującego
ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ
Dla budynku nr: 25/09/2014/ŁD 1 Ważne do: Budynek oceniany: Budynek biurowo garażowy - budynek E Rodzaj budynku Adres budynku Całość/Część budynku Rok zakończenia budowy/rok oddania do użytkowania Rok
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
Charakterystyka mierników do badania oświetlenia Obiektywne badania warunków oświetlenia opierają się na wynikach pomiarów parametrów świetlnych. Podobnie jak każdy pomiar, również te pomiary, obarczone
Załącznik do uchwały Nr 02/2016 Rady Nadzorczej SBM UNIA z dnia r.
Załącznik do uchwały Nr 02/2016 Rady Nadzorczej SBM UNIA z dnia 08.02.2016 r. REGULAMIN rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne
AUDYT. oświetlenia wewnętrznego w budynku socjalno - garażowym przy ul. Kasprzaka 17A w Warszawie
ENERGOSAN Piotr Kowalczyk ul. Polna 3C, 05-092 Łomianki tel. 0 602 368 256; 0 604 863 430 e-mail: kowalczyk@energosan.pl, www.energosan.pl AUDYT oświetlenia wewnętrznego w budynku socjalno - garażowym
Wpływ nieliniowości elementów układu pomiarowego na błąd pomiaru impedancji
Wpływ nieliniowości elementów układu pomiarowego na błąd pomiaru impedancji Wiesław Miczulski* W artykule przedstawiono wyniki badań ilustrujące wpływ nieliniowości elementów układu porównania napięć na
Modelowanie profilu energetycznego dla kogeneracji
OPERATOR Doradztwo Techniczno-Finansowe NIP - 739-28-35-699, REGON 510814239 10-337 Olsztyn ul. Morwowa 24 Tel. 500-186-340 e-mail: biuro@dotacje-ue.com.pl www.dotacje-ue.com.pl Modelowanie profilu energetycznego
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
Efektywność energetyczna
Efektywność energetyczna PP-T Ekoenergia Efektywność Zofia Wawrzyczek; EUVIC Energia Plan prezentacji System Zarządzania Mediami Geneza Obszary zastosowań Funkcjonalność Referencyjne wdrożenia AMEplus,
Monitoring Techem: Przejrzyste zużycie i koszty
TECHEM SMART SYSTEM Monitoring Techem: Przejrzyste zużycie i koszty Dzięki Techem Smart System skorzystacie Państwo z wielu zalet monitoringu. Zużycie energii i wody oraz koszty za te media w czasie bieżącego
* Nakłady inwestycyjne obejmują kompletne systemy grzewcze wraz wyposażeniem.
ANALIZA PORÓWNAWCZA WYBRANYCH SYSTEMÓW GRZEWCZYCH Istnieje wiele metod dostarczania ciepła do budynków, ich pomieszczeń. Wybór konkretnego rozwiązania warunkują m.in. rodzaj pomieszczenia (np. pokój dzienny,
Termomodernizacja placówek oświatowych w Radzionkowie
ZIELONE INWESTYCJE PRZEZ PARTNERSTWO PUBLICZNO PRYWATNE Termomodernizacja placówek oświatowych w Radzionkowie dr Gabriel Tobor Burmistrz Miasta Radzionków opracował: Marcin Szczygieł Warszawa, 20 listopad
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
/ Inteligentne sterowanie budynkiem kompleksowe rozwiązanie, pozwalające zarządzać i sterować automatyką oraz instalacjami znajdującymi się w obiekcie, takimi jak: ogrzewanie, wentylacja, oświetlenie,
Modernizacja oświetlenia wewnętrznego Zespołu Szkół Publicznych Ul. Bp. K. Dominika 32, Starogard Gdański
Modernizacja oświetlenia wewnętrznego Zespołu Szkół Publicznych Ul. Bp. K. Dominika 32, 83-200 Starogard Gdański 1 Karta audytu oświetlenia wewnętrznego obiektu 1. Dane ogólne 1. Konstrukcja/technologia
ĆWICZENIE NR 4 WYMIENNIK CIEPŁA
ĆWICZENIE NR 4 WYMIENNIK CIEPŁA 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest doświadczalne zbadanie wymiany ciepła w przeponowym płaszczowo rurowym wymiennika ciepła i porównanie wyników z obliczeniami teoretycznymi.
DATA-S EASY MONITORING ROZPROSZONY OŚWIETLENIA AWARYJNEGO DIVERSIFIED MONITORING OF EMERGENCY LIGHTING
Wymiary Dimensions 252x462x99 IP40 DATA-S EASY MONITORING ROZPROSZONY OŚWIETLENIA AWARYJNEGO System monitoruje prawidłową pracę zainstalowanych opraw oświetlenia awaryjnego w małych i średnich obiektach
Identyfikacja potencjału oszczędności energii jako podstawa w procesie poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstwa
Identyfikacja potencjału oszczędności energii jako podstawa w procesie poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstwa TOMASZ SŁUPIK Konferencja techniczna Jak obniżać koszty remontów i utrzymania
- 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,
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
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
WDRAŻANIE BUDYNKÓW NIEMAL ZERO-ENERGETYCZNYCH W POLSCE
WDRAŻANIE BUDYNKÓW NIEMAL ZERO-ENERGETYCZNYCH W POLSCE Prof. Edward Szczechowiak Politechnika Poznańska Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Styczeń 2013 Poznań, 31. stycznia 2013 1 Zakres Kierunki
TECHNOLOGIA POMIESZCZE
TECHNOLOGIA POMIESZCZEŃ OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ, WARSZAWA-WOLA, UL. BEMA 91 OPRACOWAŁ:... GRUDZIEŃ 2008 2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I CZĘŚĆ OPISOWA 1.Cel opracowania.... 3 2.Podstawa opracowania.... 3 3.Dane
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
Przykłady dobrych praktyk
. Przykłady dobrych praktyk w oszczędzaniu energii mgr inż. Michał Bar mbar@kape.gov.pl Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Cel stosowania najlepszych praktyk Uzyskanie maksymalnej poprawy efektywno
Twoje osobiste Obliczenie dla systemu ogrzewania i przygotowania c.w.u.
Twoje osobiste Obliczenie dla systemu ogrzewania i przygotowania c.w.u. Wyłączenie odpowiedzialności This Erp calculation Tool is provided by Brötje. Access to and use of this Tool shall impose the following
Sprawdzanie przyrządów analogowych i cyfrowych
AKADEMIA GÓRNICZO - HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA w KRAKOWIE WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI, INFORMATYKI i ELEKTRONIKI KATEDRA METROLOGII i ELEKTRONIKI LABORATORIUM METROLOGII analogowych i cyfrowych
Dyrektywa weszła w życie 8 lipca 2010 r. ( 20 dni po opublikowaniu). Warunkowość ex ante - Dyrektywa 2010/31/UE. Kraków, 5-6 lipca 2012 r.
Ministerstwo Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej Ministry of Transport, Construction and Maritime Economy Efektywność energetyczna oraz racjonalne wykorzystanie zasobów energetycznych w aspekcie
WYZNACZANIE NIEPEWNOŚCI POMIARU METODAMI SYMULACYJNYMI
WYZNACZANIE NIEPEWNOŚCI POMIARU METODAMI SYMULACYJNYMI Stefan WÓJTOWICZ, Katarzyna BIERNAT ZAKŁAD METROLOGII I BADAŃ NIENISZCZĄCYCH INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI ul. Pożaryskiego 8, 04-703 Warszawa tel. (0)
Zmiany uwarunkowań formalno-prawnych w obszarze efektywności energetycznej. Bogdan Ślęk Philips Lighting Poland Sp. z o.o
Zmiany uwarunkowań formalno-prawnych w obszarze efektywności energetycznej Bogdan Ślęk Philips Lighting Poland Sp. z o.o 29-30.09.2016 Jachranka Nowa Ustawa o efektywności energetycznej (cel: wdrożenie