Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "instalacja grzewcza" wg kryterium: Wszystkie pola


Wyświetlanie 1-2 z 2
Tytuł:
Badanie termograficzne pomieszczenia z kominkiem opalanym biomasą w warunkach nieustalonych przebiegów temperatury
Thermographic testing of a room with a fireplace fueled with biomass in transient temperature conditions
Autorzy:
Jarmuda, T.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/376262.pdf
Data publikacji:
2013
Wydawca:
Politechnika Poznańska. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej
Tematy:
analiza energetyczna domu jednorodzinnego
energooszczędność
odnawialne źródła energii
biomasa
energia cieplna
instalacja grzewcza
badanie termograficzne
Opis:
Artykuł przedstawia szczegółową analizę energetyczną domku jednorodzinnego w aspekcie energooszczędności. W pracy przedstawiono wyniki zapotrzebowania domku jednorodzinnego na energię cieplną uzyskiwaną z odnawialnego źródła energii, jakim jest biomasa o wartości energetycznej 15 MJ/kg. Analiza energetyczno-ekologiczna obejmuje rzeczywiste strumienie energii w budynku, a bilans energetyczny rozpatrywany jest w tradycyjnych analizach zużycia energii. Określono zapotrzebowanie na energię do ogrzewania budynku, przeanalizowano warunki klimatyczne oraz temperaturę wewnętrzną pomieszczeń. Analiza zużycia energii cieplnej w budynku została przeprowadzona w oparciu o pomiary termowizyjne, wykonane kamerą termowizyjną typu SONEL KT 160A. Pomiary zostały przeprowadzone w pomieszczeniu domku jednorodzinnego, gdzie znajduje się kominek z płaszczem wodnym, opalany biomasą. Wymiary pomieszczenia, gdzie przeprowadzono pomiary: 1 = 7,20 m (długość); w = 3,80 m (szerokość); h = 2,60 m (wysokość). Pomiary termowizyjne zostały wykonane w miejscowości Rogowo, dnia: 10.01.2013r. w godz. 15:30 - 16:00, przy temperaturze zewnętrznej powietrza tz= +4 °C.
The article presents a detailed energy analysis of a family house, focused on its energy efficiency. The work presents the demand of the family house for thermal energy obtained from a renewable energy source in the form of biomass with the energy value of 15 MJ/kg. The energy and environmental study includes the actual energy fluxes in the building, and the energy balance is analyzed according to the traditional mode of analysis of energy consumption. The energy value needed to heat the building was determined and the climate conditions as well as room temperature values were analyzed. The analysis of thermal energy consumption in the building was conducted on the basis of thermal imaging measurements performed with a thermal imaging camera of the SONEL KT 160A type. The measurements were performed in a room inside the family house where a fireplace with a water jacket fueled with biomass is located. The dimensions of the room where the measurements were performed are as follows: 1 = 7,20 m (length); w = 3,80 m (width); h = 2,60 m (height). Thermal imaging measurements were performed in Rogowo on 10.01.2013 between 3:30 p. m. - 4:00 p. m. at the external air temperature of te= +4 °C.
Źródło:
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering; 2013, 74; 315-328
1897-0737
Pojawia się w:
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Metoda energooszczędnego sterowania pracą instalacji grzewczych w budynkach o podwyższonej izolacyjności cieplnej - porównanie modelu matematycznego z wynikami badań
Method of the energy-saving control of the heating systems in the buildings with the improved heat insulation - comparison of mathematical model with the results of the experiment
Autorzy:
Dyczkowska, M.
Szkarowski, A.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1819779.pdf
Data publikacji:
2009
Wydawca:
Politechnika Koszalińska. Wydawnictwo Uczelniane
Tematy:
instalacja grzewcza
izolacja cieplna
model matematyczny
sterowanie
energooszczędność
energy-saving
heating systems
mathematical model
control
Opis:
Celem pracy jest analiza porównawcza wyników obliczeń wykonanych na podstawie modelu matematycznego z wynikami eksperymentalnymi, wykonanymi dla tego samego obiektu. W badanym budynku zastosowano metodę sterowania czasem pracy węzła cieplnego w celu zmniejszenia zużycia energii cieplnej na cele grzewcze. W celu uzyskania dodatkowej oszczędności w zużyciu energii cieplnej można zastosować regulację instalacji centralnego ogrzewania. Powszechne jest użycie regulacji pogodowej, czyli uzależnienie pracy kotła lub węzła cieplnego od zmian temperatury powietrza zewnętrznego. Jednakże można pójść dalej, spróbować dostosować pobór ciepła do stopnia wykorzystania obiektu w różnych porach doby. Nieuzasadnione jest, bowiem utrzymanie stale takiej samej temperatury, zwłaszcza w nocy i w dni wolne od pracy. Ten kierunek badań wymaga tworzenia modeli matematycznych niezbędnych do symulacji i optymalizacji procesów cieplnych badanych obiektów. Do osiągnięcia wysokiej jakości energetycznej budynku niezbędne jest, oprócz termomodernizacji budynku, zachowanie odpowiednich warunków klimatycznych wewnątrz pomieszczeń ogrzewanych. Pojawia się, więc problem sterowania warunkami komfortu cieplnego w zależności od temperatury zewnętrznej Obiekty o wysokiej izolacyjności cieplnej, wznoszone w technologii tradycyjnej, mają dużą bezwładność cieplną, dzięki temu w momencie wyłączenia zasilania w energię cieplną wolno się wychładzają, zaś stosunkowo szybko nagrzewają się. W ten sposób uzyskujemy oszczędność, gdyż przegrody budowlane akumulują ciepło. Istotą optymalnej regulacji temperatury, jest takie sterowanie dostawą energii cieplnej do pomieszczeń, by w określonym czasie uzyskać odpowiednią temperaturę powietrza wewnętrznego. Skoro zaś mamy pomieszczenia, w których nie ma potrzeby utrzymywania przez cały czas stałej, wysokiej temperatury, możemy ją celowo w sposób zaplanowany obniżać, ale nie poniżej wartości, przy której mogłoby nastąpić wykraplanie się wilgoci na powierzchni i wewnątrz przegrody budowlanej.
The comparative analysis of the results of theoretical calculations with experimental results executed for the same object was the aim of the work. The method of control of heating junction work was applied in the studied building in order to decrease energy usage. The studied object is 4-level building of Koszalin University of Technology in which complex thermal modernization was conducted. The delimitation of the course of the changes of the internal temperature in the building in which the 2-graded control was applied the work of the heating junction sometimes is the object of calculations. It was affirmed on the basis of the results of testing, that the relative thermal power of the heating system does not make up Chile warming by the whole time of the heating of the cooling object in real conditions to the solid value. Considerable follows in the moment of the inclusion of current pumps trat short-lived, even repeated the growth of the power delivered to the building. Introduced mathematical models, which describe the change of the internal temperature in the object, have on the aim the qualification of the lowest attainabletemperature and the pace of return to thermal conditions at the beginning of the control of central heating (Fig. 1.). Both models give almost the same, very approximate to redl results, during stage of cooling of the rooms, however during stage of warming they are different considerably. Mathematical model with the solid relative thermal power of theheating system in the stage of warming, determines slow growth of the internal temperature. The corrected model about the short-lived, maximally hourlong period of 3-timesthe value of the relative power of heating installation, causes the quick growth of temperature inside the examined room and this model gives more close values of internal temperature to results obtained during tests (Fig. 4, 5). The methodology of calculations allows to mark the next temperatures of the internal air in heated rooms. Both models allow to correctly determine minimum temperature while cooling. These values are only about 0,5?C lower than during experiments. Both mathematical models allow to mark moment and the value of internal temperature at the end of the stage of heating.
Źródło:
Rocznik Ochrona Środowiska; 2009, Tom 11; 583-594
1506-218X
Pojawia się w:
Rocznik Ochrona Środowiska
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
    Wyświetlanie 1-2 z 2

    Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies