Informacja

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

Wyszukujesz frazę "energy efficient house" wg kryterium: Temat


Wyświetlanie 1-8 z 8
Tytuł:
Pilotnye proekty individual’nyh zilyh domov s nizkim i ul’tranizkim energopotrebleniem s ispol’zovaniem bazovyh principov koncepcii passivnogo doma v Rossii
Pilot projects of individual residential houses for low and very low energy consumption with the use of the basic principles of passive house concept in Russia
Autorzy:
Elohov, A.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/2065116.pdf
Data publikacji:
2012
Wydawca:
Politechnika Częstochowska
Tematy:
energy efficient buildings
passive house
reducing the cost of construction
Opis:
V Rossii realizovano (ili v processe realizacii) neskol’ko ob’ektov s ispol’zovaniem bazovyh komponentov passivnogo doma v Moskve i Moskovskoj oblasti, Ekaterinburge, Niznem Novgorode i Sankt-Peterburge. Pilotnye proekty otnosatsa k zdaniam s nizkim potrebleniem teplovoj energii na otoplenie. Dla dostizenia kriteriev standarta passivnogo doma pri proektirovanii neobhodimo kacestvenno vypolnit’ 5 osnovnyh trebovanij, a imenno: horosaa teploizolacia, otsutstvie teplovyh mostov v orgazdauscih konstrukciah, effektivnye okna, sertificirovannye dla passivnogo doma, germeticnaa vnutrennaa obolocka, mehaniceskaa sistema ventilacii s vysokoeffektivnoj rekuperaciej tepla. V nastoascij moment suscestvuet rad metodik dla kontrola za kacestvom stroitel’stva: teplovizionnoe obsledovanie, test BlowerDoor. Odnoj iz osnovnyh zadac i problemnyh voprosov avlaetsa snizenie stoimosti stroitel’stva takih zdanij v Rossii do urovna standartnyh zdanij.
There are realized a few projects using basic components of passive house in Russia: Moscow region, Yekaterinburg, Nizhny Novgorod and St. Petersburg. Pilot projects have low and ultra-low energy consumption for space heating. Energy efficient buildings and passive houses should the following have main features: good insulation, no thermal bridges, effective windows, certified for passive house; internal building envelope; mechanical ventilation system with highly efficient heat recovery coefficient. It also requires quality control of construction: heat monitoring with thermal imager and BlowerDoor test. One of the main purposes and problematic questions is reducing the cost of construction of buildings in Russia to the level of standard buildings.
Źródło:
Budownictwo o Zoptymalizowanym Potencjale Energetycznym; 2012, 2 (10); 13--21
2299-8535
2544-963X
Pojawia się w:
Budownictwo o Zoptymalizowanym Potencjale Energetycznym
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Budownictwo energooszczędne – rozwiązania przyszłościowe? Cz. I
Low-energy buildings: a solution for the future? Part 1.
Autorzy:
Wira, J.
Małecka, I
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/407484.pdf
Data publikacji:
2015
Wydawca:
Instytut Badawczo-Rozwojowy Inżynierii Lądowej i Wodnej Euroexbud
Tematy:
dom energooszczędny
odnawialne źródła energii
zużycie energii
energy efficient house
renewable sources of energy
thermal comfort
Opis:
Pod pojęciem domu energooszczędnego rozumie się budynek ( w standardzie energetycznym NF-40, NF-15), który jest zasilany odnawialnymi źródłami energii i budowany w odpowiednim standardzie. Obecnie na polskim rynku można spotkać wiele firm które oferują swoim klientom budowę domów energooszczędnym a tym samym zapewniających pewien komfort (np. termiczny, akustyczny). W niniejszym artykule zostaną przedstawione podstawowe zagadnienia związane z domami energooszczędnymi.
A low-energy house is a building (following the NF-40 and NF-15 building energy standards) which is powered by renewable sources of energy and which follows the right construction standards. Nowadays there are a number of companies on the Polish market which offer to their clients low-energy houses which also safeguard certain comfort (e.g. thermal or acoustic). This article will present the basic issues related to low-energy houses.
Źródło:
Zeszyty Naukowe. Inżynieria Lądowa i Wodna w Kształtowaniu Środowiska; 2015, 12; 48-60
2082-6702
Pojawia się w:
Zeszyty Naukowe. Inżynieria Lądowa i Wodna w Kształtowaniu Środowiska
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Zasady doboru współczynnika całkowitej przepuszczalności energii promieniowania słonecznego przeszkleń w energooszczędnych budynkach jednorodzinnych
Principles for selection of the total solar energy transmittance factor of glazing in energy-efficient single-family houses
Autorzy:
Piebiak, I.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/104235.pdf
Data publikacji:
2017
Wydawca:
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza. Oficyna Wydawnicza
Tematy:
budownictwo jednorodzinne
budownictwo energooszczędne
współczynnik
przepuszczalność
energia promieniowania słonecznego
zyski solarne
energy efficient house
single-family house
solar energy
transmittance factor
solar gains
Opis:
Przeszklenia w budownictwie jednorodzinnym energooszczędnym pełnią istotną funkcję w kształtowaniu bilansu energetycznego budynku. Przez przeszklenia zachodzi strata ciepła przez przenikanie. Dzięki przeszkleniom zachodzi również uzysk energii cieplnej z promieniowania słonecznego. Nadmierny uzysk energii cieplnej w okresie letnim może doprowadzać do przegrzewania się pomieszczeń i jest zjawiskiem niepożądanym. Ściany budynków energooszczędnych charakteryzują się dodatkowo dość niskim współczynnikiem przenikania ciepła, co utrudnia odprowadzanie nadmiaru zysków słonecznych z pomieszczeń. Ekspozycja warstw akumulacyjnych na promieniowanie słoneczne w okresie letnim jest również zjawiskiem niekorzystnym. Warstwy akumulacyjne oddają uzyskane ciepło z parogodzinnym przesunięciem w czasie i ich niekorzystne usytuowanie może doprowadzić do przegrzewania się pomieszczeń. Niezbędny staje się system wentylacji pomieszczeń, który usuwa nadmiar ciepła. Nadmierne zyski słoneczne powodują konieczność intensywniejszej pracy instalacji wentylacji sprzyjając zwiększeniu energochłonności budynku. Z tego powodu odpowiednie umieszczenie przeszkleń w bryle budynku, ich wielkość, orientacja względem stron świata oraz parametry stosowanego szkła są niezwykle istotne w kształtowaniu struktury budynku energooszczędnego. Współczynnik całkowitej przepuszczalności energii promieniowania słonecznego „g” określa, w jakim stopniu energia promieniowania słonecznego przenika przez szybę do wnętrza. Większa wartość współczynnika oznacza, że zyski energetyczne są wyższe. Zyski z promieniowania słonecznego w okresie zimowym są korzystne i przyczyniają się do poprawy bilansu energetycznego budynku. Ukształtowanie struktury budynku jednorodzinnego energooszczędnego powinno umożliwiać zatem zyski z promieniowania słonecznego w okresie zimowym oraz w okresach przejściowych, a zapobiegać ich powstawaniu w okresie letnim.
Glazing in energy-efficient single-family housing play a significant role in shaping the energy balance of a building. Heat loss through windows occurs due to transmission. There also occurs heat gain from solar radiation through glazing. Excessive heat gain in the summer can lead to overheating of rooms and is undesirable. The walls of energy-efficient buildings are additionally characterised by a fairly low heat transfer coefficient, making it difficult to discharge excess solar heat from the rooms. The exposure of accumulation layers to solar radiation in the summer is another negative phenomenon. Accumulation layers release the gained heat with a few hours’ time lag and their unfavourable position may result in overheating of rooms. Ventilation system which removes excess heat becomes necessary. Excessive solar gains necessitate a more intensive work of the ventilation system, which is conducive to increasing the energy consumption of the building. For this reason, proper placement of glazing in the body of a building, their size, orientation towards cardinal points and parameters of the used glass are extremely important in shaping the structure of an energy-efficient building. The total solar energy transmittance factor (g-value) determines the extent to which solar radiation enters the interior through the glass. A higher value of the coefficient means that energy gains are higher. Solar heat gains in the winter are beneficial and contribute to improving the energy balance of a building. Therefore, shaping the structure of an energy-efficient single-family house should allow for the solar gains in the winter and during the transitional periods, but prevent their occurrence in the summer.
Źródło:
Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury; 2017, 64, 1; 181-188
2300-5130
2300-8903
Pojawia się w:
Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Concept of Near-Autonomous Passive House
Koncepcja niemal autonomicznego domu pasywnego
Autorzy:
Ogryzek, Marek
Ciski, Mateusz
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1812006.pdf
Data publikacji:
2019
Wydawca:
Politechnika Koszalińska. Wydawnictwo Uczelniane
Tematy:
passive house
energy-efficient building
eco-friendly technologies
spatial planning
dom pasywny
budownictwo energooszczędne
technologie przyjazne środowisku
planowanie przestrzenne
Opis:
The global energy crisis has created the need for implementing energy-efficient solutions in the case of spatial planning and architecture. Raised energy prices encourage energy saving and implementation of new technologies (eco-friendly technologies). These aspirations are met by introducing appropriate technological solutions, to ensure the highest self-sufficiency of buildings, and by using renewable energy sources to cover the remaining energy needs. The concept of passive housing has become the answer to all these needs – it features thermal comfort with minimum energy requirements. Additional implementation with the use of renewable energy sources was proposed in this article, in order to achieve partial independence from traditional technical infrastructure.
Światowy kryzys energetyczny zrodził potrzebę wprowadzania energooszczędnych rozwiązań również w przypadku planowania przestrzennego i architektury. Rosnące ceny energii zmuszają nas do oszczędzania oraz wdrażania nowych technologii (technologii przyjaznych środowisku). Dążenia te spełniane są poprzez wprowadzanie odpowiednich rozwiązań technologicznych, służących zapewnieniu jak największej samowystarczalności energetycznej budynków oraz poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii do pokrywania pozostałego zapotrzebowania energetycznego. Odpowiedzią na te potrzeby stała się koncepcja budownictwa pasywnego – charakteryzującego się komfortem cieplnym przy minimalnym zapotrzebowaniu na energię. W artykule zaproponowano dodatkowe uzupełnienie o użycie odnawialnych źródeł energii, w celu osiągnięcia częściowej niezależności od tradycyjnych sieci infrastruktury technicznej.
Źródło:
Rocznik Ochrona Środowiska; 2019, Tom 21, cz. 2; 1551-1566
1506-218X
Pojawia się w:
Rocznik Ochrona Środowiska
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Zoning of the south Russian territory on the energy efficiency of translucent structures
Strefowanie terytorium południowej Rosji pod względem efektywności energetycznej struktur półprzezroczystych
Autorzy:
Dvoretsky, Alexander
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/2065670.pdf
Data publikacji:
2019
Wydawca:
Politechnika Częstochowska
Tematy:
energy efficient house
map of isolines of solar radiation
climate parameters
parameters of the building envelope
zoning of the territory
domy energooszczędne
mapa izolinii promieniowania słonecznego
parametry klimatyczne
parametry obwiedni budynku
podział na strefy terenu
Opis:
Zoning of the territory of Russia allows us to take into account climate parameters when designing energy-efficient buildings: the temperature of the external and internal air, the duration of the heating period and the cooling period, the intensity of solar radiation, the orientation of the facade, average cloud cover, the direction and strength of the wind, and also the parameters of the building envelope: thermal insulation properties, translucency, shading.
Strefowanie terytorium Rosji pozwala na dokładne uwzględnienie przy projektowaniu energooszczędnych budynków takich parametrów, jak: temperatury powietrza zewnętrznego i wewnętrznego, czasu trwania okresu ogrzewania i chłodzenia budynków, intensywności promieniowania słonecznego, orientacji fasad, średniego zachmurzenia, kierunku i siły wiatru, a także parametrów związanych z obudową budynku, mianowicie: jej własności termoizolacyjne czy półprzezroczystość, a także zacienienie elewacji.
Źródło:
Budownictwo o Zoptymalizowanym Potencjale Energetycznym; 2019, 8, 2; 131--136
2299-8535
2544-963X
Pojawia się w:
Budownictwo o Zoptymalizowanym Potencjale Energetycznym
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Projekt domowej instalacji energooszczędnej z analizą opłacalności ekonomicznej
Project of energy-saving house installation with an analysis of economic profitability
Autorzy:
Jędrzejewski, Wojciech
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1818696.pdf
Data publikacji:
2021
Wydawca:
Politechnika Wrocławska. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
Tematy:
pompa ciepła
dom zero energetyczny
dom energooszczędny
COP
SCOP
projektowe zapotrzebowanie na ciepło
fotowoltaika
hybryda
Ten Step
heat pump
zero energy house
energy efficient house
design heat demand
photovoltaic
hybrid
Opis:
W pracy przedstawiono i uzasadniono celowość stworzenia domu zero-energetycznego skupiającego się na odnawialnych źródłach energii w postaci pompy ciepła i instalacji fotowoltaicznej. Na potrzeby pracy pozyskano rzeczywiste wyniki z pracy pompy ciepła, porównano je z warunkami atmosferycznymi takimi jak: panująca temperatura, wilgotność i nasłonecznienie oraz dobrano wielkość instalacji fotowoltaicznej pozwalającej na całkowite zaspokojenie potrzeb energetycznych budynku. Stworzono również program pozwalający dobrać odpowiednią moc pompy w zależności od danych jakie inwestor bądź firma dobierająca posiada Na podstawie tych danych wykazano ekonomiczną słuszność inwestycji tego rozwiązania.
The paper presents and justifies the desirability of creating a zero-energy house focusing on renewable energy sources in the form of a heat pump and a photovoltaic installation. For the purposes of the study, actual results of a heat pump operation were obtained and compared with atmospheric conditions such as: temperature, humidity, and insolation. The size of the photovoltaic installation was selected, allowing the building to fully meet its energy needs. Furthermore, a program was created that allows people to select the appropriate pump power depending on the data provided by the investor or the selection company. On the basis of these data, the economic viability of the investment of this solution has been demonstrated.
Źródło:
Journal of TransLogistics; 2021, 7, 1; 53--68
2450-5870
Pojawia się w:
Journal of TransLogistics
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Projekt domowej instalacji energooszczędnej z analizą opłacalności ekonomicznej
Project of energy-saving house installation with an analysis of economic profitability
Autorzy:
Jędrzejewski, Wojciech
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1818708.pdf
Data publikacji:
2021
Wydawca:
Politechnika Wrocławska. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
Tematy:
pompa ciepła
dom zero energetyczny
dom energooszczędny
COP
SCOP
projektowe zapotrzebowanie na ciepło
fotowoltaika
hybryda
Ten Step
heat pump
zero energy house
energy efficient house
design heat demand
photovoltaic
hybrid
Opis:
W pracy przedstawiono i uzasadniono celowość stworzenia domu zero-energetycznego skupiającego się na odnawialnych źródłach energii w postaci pompy ciepła i instalacji fotowoltaicznej. Na potrzeby pracy pozyskano rzeczywiste wyniki z pracy pompy ciepła, porównano je z warunkami atmosferycznymi takimi jak: panująca temperatura, wilgotność i nasłonecznienie oraz dobrano wielkość instalacji fotowoltaicznej pozwalającej na całkowite zaspokojenie potrzeb energetycznych budynku. Stworzono również program pozwalający dobrać odpowiednią moc pompy w zależności od danych jakie inwestor bądź firma dobierająca posiada Na podstawie tych danych wykazano ekonomiczną słuszność inwestycji tego rozwiązania.
The paper presents and justifies the desirability of creating a zero-energy house focusing on renewable energy sources in the form of a heat pump and a photovoltaic installation. For the purposes of the study, actual results of a heat pump operation were obtained and compared with atmospheric conditions such as: temperature, humidity, and insolation. The size of the photovoltaic installation was selected, allowing the building to fully meet its energy needs. Furthermore, a program was created that allows people to select the appropriate pump power depending on the data provided by the investor or the selection company. On the basis of these data, the economic viability of the investment of this solution has been demonstrated.
Źródło:
Journal of TransLogistics; 2021, 7, 1; 53--68
2450-5870
Pojawia się w:
Journal of TransLogistics
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
The cooling capacity of geothermal ventilation under the conditions of a temperate climate
Autorzy:
Zhelykh, Vasyl
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/2174978.pdf
Data publikacji:
2021
Wydawca:
Politechnika Częstochowska
Tematy:
wentylacja geotermalna
gruntowy wymiennik ciepła
domy energooszczędne
geothermal ventilation
soil heat exchanger
energy efficient house
Opis:
The paper deals with innovative technologies for maintaining the microclimate in energyefficient buildings through ventilation systems. A detailed analysis of scientific publications on studies of soil heat exchangers, in particular their efficiency and features of application in microclimate systems, has been carried out. A schematic diagram of an air conditioning system with a soil heat exchanger has been given. Analytical and graphical dependences for determining the cooling efficiency of air supply in a heat exchanger for the warm period of the year in temperate climates have been presented.
Źródło:
Budownictwo o Zoptymalizowanym Potencjale Energetycznym; 2021, 10, 2; 69--76
2299-8535
2544-963X
Pojawia się w:
Budownictwo o Zoptymalizowanym Potencjale Energetycznym
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
    Wyświetlanie 1-8 z 8

    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